RU2751957C1 - Способ получения экстракта прополиса на водной основе - Google Patents

Способ получения экстракта прополиса на водной основе Download PDF

Info

Publication number
RU2751957C1
RU2751957C1 RU2020131424A RU2020131424A RU2751957C1 RU 2751957 C1 RU2751957 C1 RU 2751957C1 RU 2020131424 A RU2020131424 A RU 2020131424A RU 2020131424 A RU2020131424 A RU 2020131424A RU 2751957 C1 RU2751957 C1 RU 2751957C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
propolis
water
extract
solution
temperature
Prior art date
Application number
RU2020131424A
Other languages
English (en)
Inventor
Роза Темерьяновна Тимакова
Сергей Леонидович Тихонов
Наталья Валерьевна Тихонова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетно образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный экономический университет" (УрГЭУ)
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 бюджетно образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный экономический университет" (УрГЭУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетно образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный экономический университет" (УрГЭУ)
Priority to RU2020131424A priority Critical patent/RU2751957C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751957C1 publication Critical patent/RU2751957C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L21/00Marmalades, jams, jellies or the like; Products from apiculture; Preparation or treatment thereof
    • A23L21/20Products from apiculture, e.g. royal jelly or pollen; Substitutes therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/04Solvent extraction of solutions which are liquid
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES
    • C11B9/00Essential oils; Perfumes

Abstract

Изобретение относится к пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и может быть использовано для получения экстракта прополиса на водной основе. Прополис очищают от механических примесей в воздушном потоке, замораживают при температуре -20°С, измельчают. Водный раствор прополиса готовят путем смешивания измельченного прополиса с предварительно очищенной от солей тяжелых металлов и ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной водой при пропускании через фильтр и электролизер. Обработку раствора прополиса осуществляют ультразвуком в течение 20-30 мин, гомогенизированный раствор прополиса упаковывают в термопластичную пленочную упаковку, имеющую обратимую деформацию. Герметично упакованный раствор прополиса помещают в камеру высокого давления, заполненную дистиллированной водой, герметично закрывают и обрабатывают давлением 600-1000 МПа в течение 5-6 мин. Раствор прополиса помещают на водяную баню при температуре 80-85°С и осуществляют процесс экстракции в течение 3-4 часов. Экстракт прополиса охлаждают до температуры 15-17°С, фильтрацию осуществляют через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием. Изобретение позволяет интенсифицировать технологический процесс, улучшить качество готового экстракта прополиса на водной основе, сократить время и температуру экстракции, повысить биологическую ценность полученного экстракта: увеличить содержание флавоноидов, рутина, кверцетина, наренгинина, а также полифенольных соединений, уменьшить содержание рафината, сократить микробиологическую обсемененность водного экстракта прополиса. 6 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и может быть использовано для получения экстракта прополиса на водной основе за счет разработки технологии растворения прополиса в воде.
В соответствии с ГОСТ 28886-2019 «Прополис. Технические условия» (вводится в действие взамен ГОСТ 28886-90 с 01 июня 2020 года) и ГОСТ 25629-2014 «Пчеловодство. Термины и определения» прополис, как продукт пчеловодства, называемый пчелиным клеем и произведенный пчелами из смолистых выделений растений, секрета мандибулярных желез пчел и пчелиного воска, получают путем соскабливания с различных частей улья и с применением специальных приспособлений. Прополис - смолистое вещество желтовато-зеленого, бурого, серого, коричневого или темно-коричневого цвета с характерным смолистым запахом и горьковатым и слегка жгучим вкусом; имеет твердую структуру, при понижении температуры ниже 20°С становится твердым и хрупким, свыше 20°С - вязким, при нагревании свыше 30°С мягким, тягучим и клейким.
Известны различные способы приготовления экстрактов прополиса.
Прополис относится плохо растворимому в воде продукту за счет высокого содержания пчелиного воска (до 36%). Растворимость прополиса в водных растворах составляет до 11-12%. Соответственно, для лучшей экстракции наиболее часто используют экстракты прополиса в органических растворителях, например, этанол, спирт с эфиром. Такие экстракты активно применяются в фармацевтической промышленности для приготовления биопрепаратов, длительность экстракции может составлять до 2 суток [1].
Недостатком таких способов является ограниченные возможности применения спиртовых экстрактов прополиса в пищевой промышленности в связи с тем, что пищевые продукты являются продуктами массового потребления (за исключением специализированного назначения -диетического, диабетического, для детского питания). Употребление пищевых продуктов с содержанием этанола может вызвать обострение болезней желудочно-кишечного тракта и неприемлемо для детей.
Известен способ экстракции прополиса водным раствором минеральных солей, через который пропускают пульсирующий электрический ток с помощью двух электродов, один из которых, катод, выполнен из серебра. С помощью частотного преобразователя меняют частоту тока с 50 до 1000 Гц в течение 3-6 час. Затем, меняя полярность электродов, вновь пропускают электрический ток той же плотности не менее 10 мин [2].
Недостатком известного способа является то, что при пропускании тока водный раствор нагревается и требуется поддержание температуры водного раствора не более 96,5°С, при повышении частоты тока свыше 1000 Гц смолистые вещества прополиса могут попадать в экстракт и после его охлаждения коагулироваться и выпадать в осадок. Часть минеральных веществ переходит в водный раствор, что влияет на качество водного экстракта прополиса. Концентрация прополиса незначительная и составляет 2-4 мас. %.
Наиболее близким техническим решением для получения водных растворов прополиса, как возможных для применения при производстве вареных колбас, является способ экстрагирования из водного раствора прополиса (прополис ранее измельчен) с добавлением стабилизатора (ионизированная микро- и макроэлементами вода) после обработки ультразвуком и последующей экстракции путем нагревания смеси до температуры кипения воды с последующим охлаждением и фильтрованием [3].
Недостатком предложенного способа является то, что технология подготовки прополиса к экстракции осуществляется 2 раза: сначала прополис измельчают до порошкообразного состояния, затем прополис еще раз измельчают в процессе ультразвуковой гомогенизации - «прополис измельчают до порошкообразного состояния, смешивают с частью воды со стабилизатором (ионы серебра), обрабатывают ультразвуком», хотя сама сущность процесса ультразвуковой гомогенизации заключается в уменьшении размера мягких и твердых частиц и их равномерном распределении в жидкости, соответственно на первом этапе необязательно прополис измельчать до порошкообразного состояния, что позволит оптимизировать технологический процесс при промышленном применении известного способа. К недостатку известного изобретения также относится низкий выход массовых долей флавоноидных и других фенольных соединений 0,41% из прополиса в экстракт.
Изобретение направлено на улучшение качества готового экстракта прополиса на водной основе за счет повышения эффективности экстракции водного раствора прополиса в результате увеличения выхода флавоноидных и других фенольных соединений из прополиса в экстракт на 0,21% или до 0,62 мас. % по сравнению с прототипом (0,41 мас. %) за счет обогащения экстракта водного прополиса повышенным содержанием биологически активных веществ, в частности флавоноидных и других фенольных соединений, что способствует повышению антиоксидантной активности полученного экстракта в результате усиления реакционных способности экстрагента при увеличении контактной площади измельченного прополиса и его растворимости за счет активации диффузионных процессов под воздействием высокого давления и проникновения воды в мельчайшие поры прополиса и, соответственно, интенсификации массообмена между жидкой средой (водой) и твердой фазой (прополиса); а также на снижение температуры экстрагента для уменьшения термический инактивации лабильных биологических компонентов и не попадания смолистых веществ в готовый экстракт; на сокращение времени экстракции; на уменьшение содержания рафината (нерастворимого остатка).
Это достигается тем, что в способе получения экстракта прополиса на водной основе прополис очищают от механических примесей в воздушном потоке, замораживают при температуре -20°С, измельчают, приготавливают водный раствор прополиса путем смешивания измельченного прополиса с предварительно очищенной от солей тяжелых металлов и ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной водой при пропускании через фильтр и электролизер, осуществляют обработку раствора прополиса ультразвуком в течение 20-30 мин, гомогенизированный раствор прополиса упаковывают в термопластичную пленочную упаковку, имеющую обратимую деформацию, затем герметично упакованный раствор прополиса помещают в камеру высокого давления, заполненную дистиллированной водой, герметично закрывают и обрабатывают давлением 600-1000 МПа в течение 5-6 мин, раствор прополиса помещают на водяную баню при температуре 80-85°С и осуществляют процесс экстракции в течение 3-4 часов, экстракт прополиса охлаждают до температуры 15-17°С, фильтрацию осуществляют через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием.
Таким образом, заявленный способ получения экстракта прополиса на водной основе соответствует критерию изобретения «новизна».
Предлагаемый способ получения экстракта прополиса на водной основе можно применять в пищевой промышленности для обогащения пищевой продукции ценными флавоноидными и другими фенольными соединениями и для уменьшения микробиологической обсемененности пищевых продуктов.
Предлагаемый способ получения экстракта прополиса на водной основе реализован следующим образом.
Пример 1.
Для приготовления водного экстракта прополиса 1 кг прополиса очищают от примесей при подаче воздуха с помощью вентилятора в воздушном потоке при использовании аэросепаратора Зиг-Заг (производитель НПО «ЭРГА», производительность до 120 кг/ч), что позволяет разделять сырье на фракции по аэродинамическим свойствам -прополис и механические примеси, за счет выдувания вертикальным потоком воздуха веществ легкой фракции (примеси), тяжелую фракцию (прополис) выводят из аэросепаратора через разгрузочное устройство. Очищенный от механических примесей прополис замораживают в течение 2-х часов при температуре -20°С до хрупкого состояния. Прополис дробят и режут до мелких фракций 1-2 мм механическими автоматизированными методами дробяще-режущим воздействием. Чистую водопроводную воду пропускают через минеральный фильтр для отчистки от солей тяжелых металлов. Для получения ионизированной ионами серебра раствора используют электролизер СТЭЛ-1 ОН-120-01, в которой проводится электролиз питьевой водопроводной воды. На кран линии водопровода надевают специальную насадку с фильтром, открывают вентиль крана, установку включают в электрическую сеть при напряжении сети 220 В, ручкой регулирования устанавливают сила тока 3,5 А. Согласно режимно-технологической карты отрегулирован гидравлический режим работы установки (необходимый объемный расход из шлангов «АНОЛИТ» и «КАТОЛИТ») и обогащенный ионами серебра анолит вырабатывают в специальную емкость.
Затем измельченный прополис заливают предварительно очищенной от минеральных примесей ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной водой с температурой 18-20°С в соотношении прополис: вода 1:0,5, что способствует усилению диспергирования под влиянием адсорбции (эффект Ребиндера) и образованию пульпы при обработке ультразвуком для повышения эмульгирования и уменьшения дисперсности частиц до 0,3-0,5 мкм. Обработку ионизированного раствора прополиса ультразвуком осуществляют в ультразвуковом гомогенизаторе HD 4400 Sonopuls (производство Германия) в течение 20 мин путем подключения ВЧ генератора HD 4400 в электрическую сеть при напряжении сети 220 В с частотой 50 Гц и максимальной высокочастотной мощности блока управления 400 Вт. Для запуска гомогенизатора включают тумблер питания на цифровом блоке управления и задают режим обработки с возможностью ограничения повышения температуры раствора. Наконечник титанового зонда опускают в емкость с подготовленным раствором прополиса и после выбора программы нажатием клавиши «старт-стоп», запускают процесс гомогенезации. Отключение происходит в автоматическом режиме.
Полученный водный гомогенизированный раствор прополиса в виде суспензии, упаковывают в термопластичную вакуумно-пленочную упаковку с помощью вакуумного упаковщика HENKELMAN серии BOXER, помещают в камеру высокого давления гидростата. Дистиллированную воду заливают в емкость камеры высокого давления через горловину и фильтр, которая по трубке попадает в гидравлический насос, подающий дистиллированную воду к форсункам. Дистиллированная вода под высоким давлением поступает к манометру и вентилю сброса дистиллированной воды в емкость и вентилю, перекрывающему выход к камере высокого давления с предохранительным клапаном, через который дистиллированная вода перетекает в емкость. Камера высокого давления, заполненная дистиллированной водой, герметично закрывается. Гидростат подключают к электрической сети 220 В, 50 Гц, с помощью рукоятки для установки режимов давления, создаваемого насосом, выбирают режим и пультом для включения и выключения установки включают и водный гомогенизированный раствор прополиса обрабатывают давлением 600 МПа в течение 5 мин. Высокое давление «вгоняет» воду в мельчайшие поры измельченного прополиса, изменяя микроструктуру прополиса. При этом происходит нарушение клеточных мембран и самой клеточной структуры, процессов метаболизма, изменение взаимодействий на молекулярном и межмолекулярном уровнях - гидрофильных, гидрофобных, ван-дер-ваальсовых взаимодействий, водородных связей [4, 5].
После обработки высоким давлением в полученный экстракт доливают 4,5 л ранее подготовленного экстрагента и проводят экстракцию на водяной бане при постоянном перемешивании с температурой в экстракторе до 80°С в течение 3 часов. Полученный экстракт охлаждают до температуры 15-17°С, при этом слой застывшего воска на поверхности убирают механическим или ручным способом. Осуществляют двойную фильтрацию: фильтрование под действием собственного веса раствора через ткани, предназначенные для фильтрации (бельтинг, фильтродиагональ и фильтросванбой), с осаждением грубых фракций прополиса и центрифугирование экстракта прополиса в центрифуге большого объема CN-650 для осадки рафината путем подключения к сети переменного тока 220 В (частота 50 Гц), с подбором времени центрифугирования 300 сек и частоты вращения 5000 об/мин. Полученный водный экстракт прополиса расфасовывают в заранее приготовленную чистую, сухую, без постороннего запаха стеклянную тару темного цвета.
В таблице 1 представлены органолептические и физико-химические показатели экстракта прополиса на водной основе. Первая группа (прототип) - экстракт получен путем экстрагирования обработанного ультразвуком в течение 20 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей, без применения сверхвысокого давления 600 МПа и центрифугирования на этапе фильтрации, вторая группа (предлагаемый способ) - экстракт получен путем экстрагирования обработанного ультразвуком в течение 20 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей в воздушном потоке, и сверхвысоким давлением 600 МПа в течение 5 мин и прошедшему фильтрацию комбинированным способом под воздействием собственного веса раствора через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием в течение 300 сек.
Комплексную оценку проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 28886-2019 «Прополис. Технические условия» (введен в действие взамен ГОСТ 28886-90 с 01 июня 2020 года) для прополиса. В прополисе физико-химические показатели соответствуют требованиям нормативной документации. В предлагаемом способе по сравнению с прототипом увеличилось содержание антиоксидантов: массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений на 0,12 мас. % до 0,53 мас. %, в том числе рутина - до 0,05 мас. %, кверцетина - до 0,07 мас. % и наренгинина - до 0,24 мас. %, а также полифенольных соединений - до 0,25 мг/г. При этом уменьшилась массовая доля рафината (воска и других нерастворимых в воде примесей) на 0,03 мас. % до 0,12 мас. %.
Figure 00000001
Figure 00000002
В таблице 2 представлены микробиологические показатели прополиса (сырье) и экстракта прополиса на водной основе. Образцы сырья (прополис) отвечают требованиям TP ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Микробиологические показатели экстракта прополиса на водной основе соответствуют нормативным показателям по прополису.
Figure 00000003
В предлагаемом способе по сравнению с прототипом произошло обогащение флавоноидными и другими фенольными соединениями на 0,12 мас. % при одновременном уменьшении массовой доли рафината на 0,03 мас. %, микробиологические показатели соответствуют требованиям TP ТС 021/2011.
Применение сверхвысокого давления способствует интенсификации технологического процесса, лучшей проникаемости воды в структуру прополиса при формировании дисперсной системы в виде водного раствора прополиса и насыщению экстракта прополиса биологически активными веществами по сравнению с прототипом.
Пример 2.
Для приготовления водного экстракта прополиса 1 кг прополиса очищают от примесей в воздушном потоке при использовании аэросепаратора Зиг-Заг (производитель НПО «ЭРГА»). Очищенный от механических примесей прополис замораживают в течение 2-х часов при температуре -20°С до хрупкого состояния. Прополис дробят и режут до мелких фракций 1-2 мм механическими автоматизированными методами дробяще-режущим воздействием. Чистую водопроводную воду пропускают через минеральный фильтр для отчистки от солей тяжелых металлов. Для получения ионизированной ионами серебра раствора используют электролизер СТЭЛ-1 ОН-120-01, в которой проводят электролиз питьевой водопроводной воды. Затем измельченный прополис заливают предварительно очищенной от минеральных примесей ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной водой с температурой 18-20°С в соотношении прополис: вода 1:0,5. Обработку ионизированного раствора прополиса ультразвуком осуществляют в ультразвуковом гомогенизаторе HD 4400 Sonopuls в течение 25 мин.
Полученный водный гомогенизированный раствор прополиса в виде суспензии, упакованный в термопластичную вакуумно-пленочную упаковку с помощью вакуумного упаковщика HENKELMAN серии BOXER, помещают в камеру высокого давления гидростата и обрабатывают давлением 800 МПа в течение 5,5 мин.
В остальном способ производства водного экстракта прополиса осуществляют как в примере 1.
В таблице 3 представлены органолептические и физико-химические показатели экстракта прополиса на водной основе. Первая группа (прототип) - экстракт получен путем экстрагирования при температуре 82°С в течение 3,5 часов ранее обработанного ультразвуком в течение 25 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей, без применения сверхвысокого давления 800 МПа и центрифугирования на этапе фильтрации, вторая группа (предлагаемый способ) - экстракт получен путем экстрагирования при температуре 82°С в течение 3,5 часов ранее обработанного ультразвуком в течение 25 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей в воздушном потоке, и сверхвысоким давлением 800 МПа в течение 5,5 мин и прошедшему фильтрацию комбинированным способом под воздействием собственного веса раствора через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием в течение 300 сек.
Комплексную оценку проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 28886-2019 «Прополис.Технические условия» (введен в действие взамен ГОСТ 28886-90 с 01 июня 2020 года) для прополиса. В прополисе физико-химические показатели соответствуют требованиям нормативной документации. В предлагаемом способе по сравнению с прототипом увеличилось содержание антиоксидантов: массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений на 0,17 мас. % до 0,58 мас. %, в том числе рутина - до 0,06 мас. %, кверцетина - до 0,08 мас. % и наренгинина - до 0,27 мас. %, а также полифенольных соединений - до 0,28 мг/г. При этом уменьшилась массовая доля рафината (воска и других нерастворимых в воде примесей) на 0,04 мас. % до 0,11 мас. %.
Figure 00000004
Figure 00000005
В таблице 4 представлены микробиологические показатели прополиса (сырье) и экстракта прополиса на водной основе. Образцы сырья (прополис) отвечают требованиям TP ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Микробиологические показатели экстракта прополиса на водной основе соответствуют нормативным показателям по прополису.
Figure 00000006
В предлагаемом способе по сравнению с прототипом произошло обогащение флавоноидными и другими фенольными соединениями на 0,17 мас. % при одновременном уменьшении массовой доли рафината на 0,04 мас. %, микробиологические показатели соответствуют требованиям TP ТС 021/2011.
Применение сверхвысокого давления способствует интенсификации технологического процесса, лучшей проникаемости воды в структуру прополиса при формировании дисперсной системы в виде водного раствора прополиса и насыщению экстракта прополиса биологически активными веществами по сравнению с прототипом.
Пример 3
Для приготовления водного экстракта прополиса 1 кг прополиса очищают от примесей в воздушном потоке при использовании аэросепаратора Зиг-Заг (производитель НПО «ЭРГА»). Очищенный от механических примесей прополис замораживают в течение 2-х часов при температуре -20°С до хрупкого состояния. Прополис дробят и режут до мелких фракций 1-2 мм механическими автоматизированными методами дробяще-режущим воздействием. Чистую водопроводную воду пропускают через минеральный фильтр для отчистки от солей тяжелых металлов. Для получения ионизированной ионами серебра раствора используют электролизер СТЭЛ-1 ОН-120-01, в которой проводят электролиз питьевой водопроводной воды. Затем измельченный прополис заливают предварительно очищенной от минеральных примесей ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной воды с температурой 18-20°С в соотношении прополис: вода 1:0,5. Обработку ионизированного раствора прополиса ультразвуком осуществляют в ультразвуковом гомогенизаторе HD 4400 Sonopuls в течение 30 мин.
Полученный водный гомогенизированный раствор прополиса в виде суспензии, упакованный в термопластичную вакуумно-пленочную упаковку с помощью вакуумного упаковщика HENKELMAN серии BOXER, помещают в камеру высокого давления гидростата и обрабатывают давлением 1000 МПа в течение 6 мин.
В остальном способ производства водного экстракта прополиса осуществляют как в примере 1.
В таблице 5 представлены органолептические и физико-химические показатели экстракта прополиса на водной основе. Первая группа (прототип) - экстракт получен путем экстрагирования при температуре 85°С в течение 4 часов ранее обработанного ультразвуком в течение 30 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей, без применения сверхвысокого давления 1000 МПа и центрифугирования на этапе фильтрации, вторая группа (предлагаемый способ) - экстракт получен путем экстрагирования при температуре 85°С в течение 4 часов ранее обработанного ультразвуком в течение 30 мин (гомогенизация) раствора прополиса, предварительно очищенного от примесей в воздушном потоке, и сверхвысоким давлением 1000 МПа в течение 6 мин и прошедшему фильтрацию комбинированным способом под воздействием собственного веса раствора через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием в течение 300 сек.
Комплексную оценку проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 28886-2019 «Прополис.Технические условия» (введен в действие взамен ГОСТ 28886-90 с 01 июня 2020 года) для прополиса. В прополисе физико-химические показатели соответствуют требованиям нормативной документации. В предлагаемом способе по сравнению с прототипом увеличилось содержание антиоксидантов: массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений на 0,21 мас. % до мас. 0,62%, в том числе рутина - до 0,07 мас. %, кверцетина - до 0,09 мас. % и наренгинина - до 0,31 мас. %, а также полифенольных соединений - до 0,32 мг/г. При этом уменьшилась массовая доля рафината (воска и других нерастворимых в воде примесей) на 0,05 мас. % до 0,10 мас. %.
Figure 00000007
Figure 00000008
В таблице 6 представлены микробиологические показатели прополиса (сырье) и экстракта прополиса на водной основе. Образцы сырья (прополис) отвечают требованиям TP ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Микробиологические показатели экстракта прополиса на водной основе соответствуют нормативным показателям по прополису.
Figure 00000009
Figure 00000010
В предлагаемом способе по сравнению с прототипом произошло обогащение флавоноидными и другими фенольными соединениями на 0,17 мас. % при одновременном уменьшении массовой доли рафината на 0,04 мас. %, микробиологические показатели соответствуют требованиям TP ТС 021/2011.
Применение сверхвысокого давления способствует интенсификации технологического процесса, лучшей проникаемости воды в структуру прополиса при формировании дисперсной системы в виде водного раствора прополиса и насыщению экстракта прополиса биологически активными веществами по сравнению с прототипом.
Как видно по результатам комплексной оценки, экстракт прополиса на водной основе обладает биологической ценностью, сопоставимый с собственно прополисом, который является уникальным природным антисептиком, богатым флавоноидами и другими ценными нутриентами, что обуславливает ценность прополиса для регуляции процессов метаболизма, кровотворения и регенерации, работы центральной нервной системы и формирования антигипоксических свойств. Состав флавонов и флавонолов в прополисе отличается своей стабильностью [6], которые обеспечивают выраженные антибактериальные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, антиоксидантные и противоопухолевые свойства [7-11].
Использование способа получения экстракта прополиса на водной основе обеспечивает по сравнению с существующими способами, в том числе с прототипом, следующие преимущества:
1. Происходит интенсификация технологического процесса в результате использования сверхвысокого давления 600-1000 МПа в комплексе с другими методами воздействия (очищение сырья в воздушном потоке, температура охлаждения прополиса -20°С и экстракция при температуре 80-85°С, применение двойной фильтрации - под действием собственного веса раствора и применение центрифугирования) для очистки полученного экстракта.
2. Улучшает качество готового экстракта прополиса на водной основе за счет увеличения эффективности экстрагирования прополиса на водной основе в результате улучшения степени эмульгирования до 95% при обработке ультразвуком в течение 20-30 мин, уменьшения дисперсности частиц прополиса до 0,3-0,5 мкм и устойчивости суспензии в результате воздействия на раствор прополиса сверхвысоким давлением 600-1000 МПа в течение 5-6 мин и фильтрации экстракта прополиса центрифигурированием.
3. Снижает температуру экстракции до 80-85°С при сокращении времени экстракции до 3-4 часов за счет активации диффузионных процессов под воздействием высокого давления и лучшего проникновения воды в мельчайшие поры прополиса при формировании дисперсной системы в виде водного раствора прополиса и, соответственно, интенсификации массообменных процессов между жидкой средой (водой) и твердой средой (прополисом).
4. Повышает биологическую ценность полученного экстракта за счет увеличения содержания биологически активных веществ (антиоксидантов): флавоноидов и других фенольных соединений, в том числе рутина, кверцетина, наренгинина; также полифенольных соединений и насыщения ими полученного экстракта прополиса.
5. Уменьшает содержание рафината (воска и других нерастворимых в воде примесей) за счет увеличения растворимости прополиса.
6. Сокращает микробиологическую обсемененность водного экстракта прополиса за счет ионизации ионами серебра в результате электролиза и уникального свойства прополиса к самостерилизации.
7. Благодаря указанным свойствам водный экстракт прополиса можно с успехом использовать в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Промышленная применимость предлагаемого способа общедоступна.
Источники информации
1. Палош Е. Технология получения мягкой вытяжки прополиса для применения в фармацевтике. В кн. «Прополис» / Е. Палош, Н. Петре, Констанца АНДРЕЙ [под рук. В. Харнажа, отв. ред. Паулина Буня]. Изд. IV. Бухарест: Апимондия, 1988. С. 230-233.
2. Патент №RU 2303988С1, Российская Федерация. МПК А61К 35/64, Получение водного экстракта прополиса / Р.Г. Сазхиев (RU), И.Н. Токарев (RU) // заявители и патентообладатели фирма «ШИЛЛЬ ср.о.» (CZ), Р.Г. Сазхиев (RU), заявка №2005141471/15; заявл. 30.12.2005, опубл. 10.08.2007, бюл. №22.
3. Патент № RU 2185181 С1, Российская Федерация. МПК A61K 35/00, Способ получения водного экстракта прополиса эй-пи-ви / Р.Г. Хисматуллин (RU) // заявитель и патентообладатель ООО «Тенториум» (RU), заявка №2005141471/15; заявл. 05.03.2001, опубл. 20.07.2002 (прототип).
4. Carlez A. Effects of high pressure and bacteriostatic agents on the destruction of Citrobacter freundii in minced beef muscle. In High Pressure and Biotechnology. Colloque INSERM/J / A. Carlez, J.C. Cheftel, J.P. Rosec, N. Richard; N.L. Saldana, C. Balny [C. Balny, R. Hayashi, K. Heremans, P. Mason (eds.)], 1992, p. 365-368.
5. Нога И.В. Термодинамика воздействия высокого давления и температуры на микроорганизмы и витамины // Физика и техника высоких давлений. 2006. Т. 16. №3. С. 126-136.
6. Лупина Е.В. Химическое изучение состава флавонов и флавонолов в прополисе / Е.В. Лупина, Д.И. Писарев, О.О. Новиков, А.Ю. Малютина, Г.В. Васильев, Ю.Г. Васильева // Фармация и фармакология. 2018. Т. 6.№3. С. 241-254.
7. Luo Н. Kaempferol induces apoptosis in ovarian cancer cells through activating p53 in the intrinsic pathway / H. Luo, G.O. Rankin, Z. Li, L. Depriest, Y.C. Chen//Food Chem. 2010. Vol. 128. P. 513-519.
8. Watanabe M.A. Cytotoxic constituents of propolis inducing anticancer effects: a review / M.A. Watanabe, M.K. Amarante, B.J. Conti, J.M. Sforcin // JPP. 2011. Vol. 63.1s. 11. P. 1378-1386. DOI: 10.1111l/j.2042-7158.2011.01331.x.
9. Nirmala P. Effect of kaempferol on lipid peroxi-dation and antioxidant status in 1,2-dimethyl hydrazine induced colorectal carcinoma in rats / P. Nirmala, M. Ramanathan // Eur. J. Pharmacol. 2011. Vol. 654. P. 75-79.
10. Конакова И.А. Фармакологические свойства прополиса и его применение в ветеринарии / И.А. Конакова, Ф.А. Медетханов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2018. Т. 235. № з.с. 100-104.
11. Вахонина Е.А. Антиокислительная активность прополиса и его экстрактов / Е.А. Вахонина, Н.В. Будникова, Л.А. Репьева // Пчеловодство. 2019. №7. С. 56-57.

Claims (1)

  1. Способ получения экстракта прополиса на водной основе, характеризующийся тем, что прополис очищают от механических примесей в воздушном потоке, замораживают при температуре -20°С, измельчают, приготавливают водный раствор прополиса путем смешивания измельченного прополиса с предварительно очищенной от солей тяжелых металлов и ионизированной ионами серебра питьевой водопроводной водой при пропускании через фильтр и электролизер, осуществляют обработку раствора прополиса ультразвуком в течение 20-30 мин, гомогенизированный раствор прополиса упаковывают в термопластичную пленочную упаковку, имеющую обратимую деформацию, затем герметично упакованный раствор прополиса помещают в камеру высокого давления, заполненную дистиллированной водой, герметично закрывают и обрабатывают давлением 600-1000 МПа в течение 5-6 мин, раствор прополиса помещают на водяную баню при температуре 80-85°С и осуществляют процесс экстракции в течение 3-4 часов, экстракт прополиса охлаждают до температуры 15-17°С, фильтрацию осуществляют через ткани, предназначенные для фильтрации, и центрифугированием.
RU2020131424A 2020-09-23 2020-09-23 Способ получения экстракта прополиса на водной основе RU2751957C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131424A RU2751957C1 (ru) 2020-09-23 2020-09-23 Способ получения экстракта прополиса на водной основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131424A RU2751957C1 (ru) 2020-09-23 2020-09-23 Способ получения экстракта прополиса на водной основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751957C1 true RU2751957C1 (ru) 2021-07-21

Family

ID=76989415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131424A RU2751957C1 (ru) 2020-09-23 2020-09-23 Способ получения экстракта прополиса на водной основе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751957C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791329C1 (ru) * 2021-12-24 2023-03-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нано-Фарма Сибирь" Экстракт прополиса на серебряной воде

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2185181C1 (ru) * 2001-03-05 2002-07-20 ООО "Тенториум" Способ получения водного экстракта прополиса эй-пи-ви
RU2402923C1 (ru) * 2009-05-25 2010-11-10 Григорий Иванович Сержантов Способ получения водного экстракта прополиса
RU2446852C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-10 Николай Александрович Матросов Способ получения экстрактов
JP2016188184A (ja) * 2015-03-30 2016-11-04 株式会社富士見養蜂園 蜂産物エキスの製造方法及び蜂産物エキス
CN108159100A (zh) * 2018-02-22 2018-06-15 温州瑞思生物科技有限公司 一种从太行菊中提取太行菊总黄酮的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2185181C1 (ru) * 2001-03-05 2002-07-20 ООО "Тенториум" Способ получения водного экстракта прополиса эй-пи-ви
RU2402923C1 (ru) * 2009-05-25 2010-11-10 Григорий Иванович Сержантов Способ получения водного экстракта прополиса
RU2446852C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-10 Николай Александрович Матросов Способ получения экстрактов
JP2016188184A (ja) * 2015-03-30 2016-11-04 株式会社富士見養蜂園 蜂産物エキスの製造方法及び蜂産物エキス
CN108159100A (zh) * 2018-02-22 2018-06-15 温州瑞思生物科技有限公司 一种从太行菊中提取太行菊总黄酮的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПАСТУШКОВА Е. В., ЧУГУНОВА О.В., ТИХОНОВ С. Л. "Исследование количественного выхода биологически активных веществ растительного сырья, обработанного методом High Pressure Processing (HPP)", Индустрия питания, 2019, т. 4, N 3, c. 5-13. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791329C1 (ru) * 2021-12-24 2023-03-07 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нано-Фарма Сибирь" Экстракт прополиса на серебряной воде

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2198548C1 (ru) Способ получения экстракта из растения stevia rebaudiana bertoni
CA2934440C (en) A sea water harvesting process
CN104194927A (zh) 从蛋黄粉提取蛋黄油、卵磷脂和蛋黄蛋白多肽粉的方法
RU2751957C1 (ru) Способ получения экстракта прополиса на водной основе
KR100854701B1 (ko) 홍삼 농축액을 함유한 기능성 음료
CN107641144A (zh) 一种小分子多肽及其制备方法
CN100559958C (zh) 高纯度速溶蛋白质粉的生产方法
CN104137996A (zh) 一种海参内脏的处理加工方法
KR100254794B1 (ko) 바디화장용조성물및그조성물의제조방법
KR100854692B1 (ko) 미크론 이하 크기의 홍삼 나노분말을 함유한 기능성 음료
KR100854691B1 (ko) 미크론 이하 크기의 홍삼 나노성분을 함유한 기능성 음료
WO2023111648A1 (en) Method of separation of bioactive elements and compounds of saffron plant by temperature shock and high pressure
RU2382072C1 (ru) Способ получения топленого жира страуса
KR101851965B1 (ko) 깨를 이용한 기름의 정제 공정을 포함한 제조 방법
KR101143363B1 (ko) 키토산을 이용한 병풀의 면역 증진용 성분의 식용 나노입자 및 그 제조방법, 그 나노입자를 함유한 식품
KR100854688B1 (ko) 홍삼 농축액을 함유한 기능성 음료
KR100629927B1 (ko) 엽록소 음료의 제조 방법
CN113615787A (zh) 具有海藻活性成分的苏打水及其生产方法和设备
CN1279154C (zh) 微生物油脂的超临界二氧化碳萃取的提取方法
JP5348805B2 (ja) 水分散性セサミン類粉末の製造方法
CN110693769A (zh) 一种纯天然复方精油及其制备方法
JP3577489B2 (ja) 葉緑素飲料の製造方法
KR20190126687A (ko) 난황레시틴 기반 홍삼 함유 갱년기 개선용 조성물의 제조방법 및 그 조성물
JP3766673B2 (ja) 葉緑素飲料の製造方法
Satheesh et al. Production of virgin coconut oil by different wet methods and determination of quality parameters