RU2622160C1 - Способ получения витаминного зеленого корма - Google Patents

Способ получения витаминного зеленого корма Download PDF

Info

Publication number
RU2622160C1
RU2622160C1 RU2016101822A RU2016101822A RU2622160C1 RU 2622160 C1 RU2622160 C1 RU 2622160C1 RU 2016101822 A RU2016101822 A RU 2016101822A RU 2016101822 A RU2016101822 A RU 2016101822A RU 2622160 C1 RU2622160 C1 RU 2622160C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grain
anolyte
germination
minutes
carried out
Prior art date
Application number
RU2016101822A
Other languages
English (en)
Inventor
Анна Николаевна Гнеуш
Геннадий Андреевич Плутахин
Карина Петровна Федоренко
Андрей Георгиевич Кощаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный 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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority to RU2016101822A priority Critical patent/RU2622160C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622160C1 publication Critical patent/RU2622160C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23KFODDER
    • A23K10/00Animal feeding-stuffs
    • A23K10/30Animal feeding-stuffs from material of plant origin, e.g. roots, seeds or hay; from material of fungal origin, e.g. mushrooms

Landscapes

  • Fodder In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства - кормопроизводству. Способ получения витаминного зеленого корма из зерна пшеницы включает промывку зерна пшеницы водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 2,4-7,8 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 260-720 мВ, концентрацией кислорода 6,3-12,5 мг/л, полученным путем контактной активации 6-10% раствора сульфата аммония в течение 3,5-4,5-х часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2. После этого удаляют анолит и осуществляют повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин. Проращивание зерна и выгон проростков осуществляют в тонком слое без использования субстрата воздушно-оросительным методом при периодическом ворошении, при общей продолжительности проращивания 6-8 суток при естественном освещении. Осуществление изобретения позволяет получить витаминный зеленый корм для сельскохозяйственных животных и птицы с рекомендуемыми биохимическими и микробиологическими показателями качества при низких материальных и трудозатратах и ускорении технологического процесса проращивания семян. 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам получения витаминного зеленого корма для подкормки сельскохозяйственных животных и птиц.
Известен способ получения кормовой витаминной добавки, отличающийся измельчением исходного сырья, добавлением воды, тепловой обработкой полученного субстрата, ферментационным выращиванием дрожжей в условиях аэрации на питательной среде с последующим выделением целевого продукта, получают суспензию с концентрацией сухих веществ не менее 6% и в течение более 24 часов со времени приготовления консервируют гипохлоритом в виде 5% водных растворов в дозировке 0,005-0,01% к объему суспензии (по активному хлору) (пат. RU №2290831).
Недостатком способа получения кормовой витаминной добавки являются значительные энергозатраты, проведение дополнительного приема - выращивание дрожжевых культур, а также использование консервирующих реагентов, что, в свою очередь, может оказывать неблагоприятное воздействие на организм сельскохозяйственных животных.
Известен также способ выращивания зеленных гидропонных кормов (пат. RU №2429592), включающий предварительное намачивание посевного материала активированной водой с рН 8-10, полученной путем электролиза, в разреженной среде при давлении 650-680 мм рт.ст. с одновременным перемешиванием в течение 5-9 мин с частотой вращения барабана 10 об/мин.
Недостатком указанного способа является применение для намачивания посевного материала вакуумной среды, создаваемой специальным устройством.
Наиболее близким аналогом-прототипом к заявленному является известный способ получения гидропонного зеленого корма, включающий намачивание семян в католите электроактивированной воды, полученном путем электроактивации 4-6% раствора сульфата аммония с рН 9-10, окислительно-восстановительным потенциалом (-800) - (-900) мВ, с удельным расходом количества электричества 0,062-0,070 А/ч на 1 л католита и анолита, с намачиванием в течение 3-5 часов при общей продолжительности проращивания 10 суток: первые 2 суток без освещения, последующие 8 суток - при освещении, и выгонку проростков (пат. RU №2524538 - прототип).
Недостатком данного способа является значительная трудоемкость процесса проращивания зерна и его усложнение из-за применения двух фаз проращивания - без света и в его присутствии, а также образование на катоде аммиака во время электролиза, что может оказать неблагоприятное воздействие на организм сельскохозяйственных животных и птиц. Данный способ не позволяет сократить продолжительность проращивания без потери качества зеленого корма.
Известные способы не позволяют получить качественный витаминный зеленый корм за короткое время без дополнительных трудозатрат и потери качества сырья.
Техническим результатом является повышение энергии прорастания зерна пшеницы, увеличение выхода биомассы и продуктивности растений (корма), обеспечение защиты проростков от болезней и ускорение технологического процесса проращивания витаминной зелени.
Технический результат достигается тем, что в способе получения витаминного зеленого корма, включающем замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков, согласно изобретению промывку зерна пшеницы осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 2,4-7,8 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 260-720 мВ, концентрацией кислорода 6,3-12,5 мг/л, полученным путем контактной активации 6-10% раствора сульфата аммония в течение 3,5-4,5 часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2, после этого удаляют анолит и осуществляют повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин, а проращивание зерна осуществляют в тонком слое без использования субстрата воздушно-оросительным методом при периодическом ворошении, при общей продолжительности проращивания 6-8 суток при естественном освещении.
Новизна заявляемого способа получения витаминного зеленого корма состоит в повышении энергии прорастания зерна пшеницы и увеличении выхода биомассы и продуктивности растений (корма) за счет обеспечения защиты проростков от болезней, путем применения анолита с рН 2,4-7,8 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 260-720 мВ, концентрацией кислорода 6,3-12,5 мг/л, а также сокращения продолжительности проращивания без потери качества корма при минимальных материальных и трудозатратах.
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, направлены на достижение технического результата и не выявлены при изучении патентной и научно-технической литературы в данной и смежной областях науки и техники и, следовательно, соответствуют критерию «изобретательский уровень».
Предлагаемый способ получения витаминного зеленого корма возможно применять в условиях промышленных специализированных предприятий.
Раствор анолита для обработки зерна пшеницы получали контактной активацией 6-10% раствора сульфата аммония при силе тока 5 А в течение 12-15 минут. Этого времени и силы тока достаточно для получения анолита с заданными физико-химическими параметрами. Сила тока для получения качественного анолита должна составлять 5 А. Если сила тока при обработке будет составлять менее 5 А, то ее будет недостаточно для закисления анолита до необходимой величины и процесс гидролиза замедлится. Если сила тока для обработки будет более 5 А, то за счет увеличения сопротивления часть энергозатрат будут расходоваться на нагрев раствора, что увеличит расход тока и уменьшит скорость увеличения рН.
Если время промывки зерна от пыли и примесей будет меньше 4 минут, то этого времени будет недостаточно для качественной промывки зерна, если время промывки будет больше 8 минут, то это замедлит технологию проращивания, поэтому оптимальным временем промывки зерна от примесей и пыли является 6 минут.
Если в заявленном способе получения витаминного зеленого корма в процессе замачивания зерна рН анолита будет меньше 2,4 единиц, то это способствует ингибирующему действию процессов прорастания зерна в виду повышения кислотности среды анолита, что приводит к снижению энергии прорастания зерна пшеницы и уменьшению выхода биомассы и продуктивности растений (корма). Если рН больше 7,8 единиц, то это приводит к замедлению влагопотребления оболочкой зерна и увеличивает время проращивания кормовой добавки, поэтому оптимальным рН для анолита, используемого в качестве замочного раствора для зерна, является 5,1 единиц.
Если ОВП анолита будет меньше 260 мВ, то стимулирующий эффект анолита на биохимические процессы зерна снижается, соответственно снижается и энергия прорастания, а если ОВП будет больше 720 мВ, то это приводит к повышению окислительных процессов в растворе, что замедляет активность ферментных систем зерна и выход биомассы растений, поэтому оптимальным для анолита является ОВП 490 мВ.
Если концентрация кислорода в анолите меньше 6,3 мг/л, то это заметно снижает процесс насыщения влагой оболочкой зерна и, как следствие - снижает активность набухания зерна, что приводит к замедлению прорастания зерна и увеличению сроков проращивания. Если концентрация кислорода в анолите больше 12,5 мг/л, то высокая степень насыщения раствора кислородом способствует повышению окислительных реакций, что приводит к замедлению работы ферментных систем зерна и ухудшает энергию прорастания, поэтому оптимальной концентрацией кислорода является 9,4 мг/л.
Заявлено оптимальное соотношение зерна к анолиту, равное соответственно 1:2. Если соотношение зерна к анолиту будет больше, то это способствует развитию неблагоприятной микрофлоры, затрудняющей его проращивание, если меньше - насыщение эндосперма зерна влагой будет недостаточным, что также замедлит процесс проращивания. Поэтому оптимальное соотношение зерна к анолиту соответственно равно 1:2.
Оптимальное время повторной промывки зерна после замачивания в анолите составляет 5 мин. Промывка менее 5 минут является недостаточной для удаления из зерна остатков анолита, если больше - это способствует увеличению времени технологического процесса проращивания корма.
Если время проращивания зерна составляет менее 6 суток, то это способствует недостаточному накоплению необходимых для качественной кормовой добавки cахаров и ферментов. Если больше 8 суток - зерно перерастает, в связи с чем его качество ухудшается, поэтому оптимальным временем проращивания является 7 суток.
Способ получения витаминного зеленого корма осуществляют следующим образом.
Промывку зерна пшеницы осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин. После чего промытое зерно замачивают анолитом с рН 2,4-7,8 ед. и окислительно-восстановительным потенциалом 260-720 мВ, концентрацией кислорода 6,3-12,5 мг/л, полученным путем контактной активации в течение 3,5-4,5 часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2. После этого удаляют анолит и осуществляют повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин. Проращивание зерна осуществляют в тонком слое без использования субстрата воздушно-оросительным методом при периодическом ворошении, при общей продолжительности проращивания 6-8 суток при естественном освещении.
Пример осуществления способа.
Берут 1 кг зерна пшеницы сорта Безостая-1 и промывают в течение 6 мин под водопроводной водой, удаляют из зерновой массы сорную примесь, пыль и помещают в один слой в невысокий пластиковый контейнер без субстрата, заливая анолитом, полученным контактным способом путем электролиза 8%-ного раствора сульфата аммония, в соотношении зерна к анолиту 1:2 на 4 часа при температуре окружающей среды 18°С.
Спустя 4 часа анолит аккуратно сливают и зерно повторно промывают водопроводной водой, чтобы удалить из зерновой массы остатки анолита, после чего начинают стадию воздушно-оросительного проращивания. Набухшее зерно выкладывают тонким слоем на пластиковые разносы и накрывают влажной марлей и оставляют при температуре 18°С и естественном освещении, периодически орошая зерно водой, начинают выгон зеленой биомассы.
В результате микробиологических исследований при посеве зерна, обработанного по предлагаемому способу, на питательную среду МПА и среду Чапека степень обсемененности грибной и бактериальной микрофлорой была минимальной.
В таблице 1 представлена разница показателей энергии прорастания зерна пшеницы, пророщенной с использованием анолита, полученного путем контактной активации, с указанными параметрами и по методике прототипа (контроль) в пяти повторностях. Энергию прорастания зерна пшеницы определяли по ГОСТ 10968-88 «Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания». Данные биохимических исследований и содержания витаминов в проростках пшеницы представлены в таблице 2.
Figure 00000001
В среднем разница энергии прорастания зерна пшеницы между контрольным вариантом (прототип) и опытным (по предлагаемому способу) составила 5,4%.
Figure 00000002
В зеленой массе определено следующее содержание витаминов: В1 - 2 мг/100 г, В2 - 0,7 мг/100 г, В3 - 4,5 мг/100 г, В6 - 3 мг/100 г, Е - 21 мг/100 г.
Таким образом, представленные биохимические данные позволяют сделать вывод о пригодности корма для включения его в рацион сельскохозяйственных животных и птиц.
Как видно, обработка зерна пшеницы анолитом, полученным контактным способом, с заявленными параметрами значительно сокращает срок прорастания зерна на 72 часа благодаря повышению энергии прорастания и продуктивности растений, а также увеличению выхода биомассы за счет обеспечения защиты растений от контаминирующих микроорганизмов.
Предлагаемый способ получения витаминного зеленого корма позволит снизить энерго- и трудозатраты в связи с однократным использованием анолита без дополнительных обработок другими растворами, способ не требует специальной аппаратуры для проращивания зерна.

Claims (1)

  1. Способ получения витаминного зеленого корма, включающий замачивание зерна в электроактивированной воде, проращивание и выгон проростков, отличающийся тем, что промывку зерна пшеницы осуществляют водопроводной водой в течение 4-8 мин, после чего промытое зерно замачивают анолитом с pH 2,4-7,8 и окислительно-восстановительным потенциалом 260-720 мВ, концентрацией кислорода 6,3-12,5 мг/л, полученным путем контактной активации 6-10% раствора сульфата аммония в течение 3,5-4,5-х часов, при соотношении зерна к анолиту 1:2, после этого удаляют анолит и осуществляют повторную промывку зерна водопроводной водой в течение 3-8 мин, а проращивание зерна осуществляют в тонком слое без использования субстрата воздушно-оросительным методом при периодическом ворошении, при общей продолжительности проращивания 6-8 суток при естественном освещении.
RU2016101822A 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения витаминного зеленого корма RU2622160C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101822A RU2622160C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения витаминного зеленого корма

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101822A RU2622160C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения витаминного зеленого корма

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622160C1 true RU2622160C1 (ru) 2017-06-13

Family

ID=59068384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101822A RU2622160C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ получения витаминного зеленого корма

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622160C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2041644C1 (ru) * 1992-06-30 1995-08-20 Одесский технологический институт Способ приготовления кормового пророщенного зерна
RU2247143C1 (ru) * 2003-12-26 2005-02-27 Чернова Евгения Владимировна Способ производства солода
WO2005065468A1 (en) * 2004-01-06 2005-07-21 Sharp Ingrained Functional Foods Inc. Method of fortifying seeds with an essential fatty acid, fortified seed and food product
RU2348170C1 (ru) * 2007-06-25 2009-03-10 Наталья Владимировна Улько Способ проращивания зерна злаковых

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2041644C1 (ru) * 1992-06-30 1995-08-20 Одесский технологический институт Способ приготовления кормового пророщенного зерна
RU2247143C1 (ru) * 2003-12-26 2005-02-27 Чернова Евгения Владимировна Способ производства солода
WO2005065468A1 (en) * 2004-01-06 2005-07-21 Sharp Ingrained Functional Foods Inc. Method of fortifying seeds with an essential fatty acid, fortified seed and food product
RU2348170C1 (ru) * 2007-06-25 2009-03-10 Наталья Владимировна Улько Способ проращивания зерна злаковых

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2622156C1 (ru) Способ получения белкового витаминного зеленого корма
RU2614077C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна пшеницы
RU2622150C1 (ru) Способ производства функционального корма
RU2622160C1 (ru) Способ получения витаминного зеленого корма
RU2618117C1 (ru) Способ производства витаминного зеленого корма
RU2618127C1 (ru) Способ приготовления функциональной кормовой добавки из зерна пшеницы
RU2616828C1 (ru) Способ изготовления витаминного зеленого корма
RU2618098C1 (ru) Способ производства белкового витаминного зеленого корма
RU2622254C1 (ru) Способ получения биологически активной кормовой добавки
RU2616401C1 (ru) Способ получения витаминного зеленого корма
RU2618128C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна кукурузы
RU2616402C1 (ru) Способ производства витаминного зеленого корма
RU2622155C1 (ru) Способ производства белково-витаминной кормовой добавки
RU2622255C1 (ru) Способ изготовления функционального корма
RU2618124C1 (ru) Способ производства функционального корма
RU2616386C1 (ru) Способ получения функционального корма
RU2622153C1 (ru) Способ получения белкового витаминного зеленого корма
RU2622115C1 (ru) Способ производства витаминной кормовой добавки
RU2622157C1 (ru) Способ производства витаминной кормовой добавки
RU2614076C1 (ru) Способ получения витаминной кормовой добавки из зерна овса
RU2622249C1 (ru) Способ производства функционального корма
RU2622253C1 (ru) Способ производства биологически активной кормовой добавки
RU2625184C1 (ru) Способ получения белково-витаминной кормовой добавки
RU2618125C1 (ru) Способ изготовления белкового витаминного зеленого корма
RU2618118C1 (ru) Способ получения белкового витаминного зеленого корма

Legal Events

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

Effective date: 20180121