RU2631788C2 - Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе - Google Patents

Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе Download PDF

Info

Publication number
RU2631788C2
RU2631788C2 RU2015155196A RU2015155196A RU2631788C2 RU 2631788 C2 RU2631788 C2 RU 2631788C2 RU 2015155196 A RU2015155196 A RU 2015155196A RU 2015155196 A RU2015155196 A RU 2015155196A RU 2631788 C2 RU2631788 C2 RU 2631788C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iodine
content
spirulina platensis
biomass
microalgae
Prior art date
Application number
RU2015155196A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015155196A (ru
Inventor
Рудольф Павлович Тренкеншу
Галина Семеновна Минюк
Светлана Юрьевна Горбунова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН"
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 учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН"
Priority to RU2015155196A priority Critical patent/RU2631788C2/ru
Publication of RU2015155196A publication Critical patent/RU2015155196A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631788C2 publication Critical patent/RU2631788C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N1/00Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
    • C12N1/12Unicellular algae; Culture media therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Tropical Medicine & Parasitology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Coloring Foods And Improving Nutritive Qualities (AREA)

Abstract

Изобретение относится к биотехнологии, пищевой промышленности и медицине. Изобретение представляет собой способ обогащения Spirulina platensis йодом со стабилизацией его содержания в сухой массе, в котором в культуру микроводорослей Spirulina platensis пастообразной консистенции добавляют концентрированный раствор KI из расчета 50 мкг/г сухой биомассы, помещают в темновые условия на 8 часов, и высушивают биомассу при температуре 50°С в течение суток. Изобретение позволяет быстро обогатить микроводоросли йодом, стабильно содержать его в течение длительного времени и длительно хранить обогащенную биомассу. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к биотехнологии и пищевой промышленности, медицине и может быть использовано в производстве пищевых добавок и для получения лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики йодной недостаточности и регулирования йодного обмена.
В XXI веке во всех странах мира отмечено резкое увеличение интереса к здоровому питанию. Это связано, прежде всего, с тем, что организм современного человека, потребляющего все больше рафинированных и подвергнутых глубокой переработке продуктов питания, испытывает серьезный дефицит витаминов, макро- и микроэлементов и других веществ. Недостаток витаминов, макро- и микроэлементов формирует факторы риска хронических заболеваний, снижает функциональную активность иммунной системы.
Принятая в конце XX столетия международным сообществом Всемирная декларация по питанию указала на широкое распространение дефицита микронутриентов, прежде всего йода, как на важнейшую проблему не только развивающихся, но и развитых стран и подчеркнула необходимость широкомасштабных мер на государственном уровне для эффективной коррекции этих дефицитов.
Основными природными источниками йода для человека являются продукты растительного и животного происхождения, поступление же йода через питьевую воду
и воздух крайне незначительно. Содержание йода в воздухе сильно зависит от близости региона к морю. Морской воздух способен восполнить суточную потребность человека в йоде (50-200 мкг). В высокогорных районах, наоборот, наблюдается низкое содержание йода в воздухе, что служит причиной его дефицита в человеческом организме и ведет к массовым заболевания щитовидной железы. К традиционным профилактическим мерам йододефицита относится использование йодированных продуктов. Наиболее богатым источником йода в питании являются морепродукты, содержание этого микроэлемента в которых достигает 800-1000 мкг/100 г. К ним относится, прежде всего, бурая морская водоросль - ламинария, или морская капуста, обитающая в бассейнах Тихого и Северного Ледовитого океанов, морская рыба (70 мкг/100 г), печень трески (до 800 мкг/100 г), рыбий жир (770 мкг/100 г), различные гидробионты - гребешки, крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы. Содержание йода в пищевых продуктах массового потребления невелико и составляет не более 4-15 мкг/100 г.
В результате, для того, чтобы обеспечить суточную норму йода, составляющую для взрослого человека 150-250 мкг, потребление зерновых продуктов, мяса и продукции растениеводства должно было бы в десятки раз превышать их реальное поступление с рационом (Новиков Г.В., Власова З.А., Гармаш А.Е. и др. // Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине. // М., 1974. - С. 356-363.). Кроме того, дополнительная кулинарная обработка пищевых продуктов может также приводить к значительным потерям йода - от 14 до 65%.
Известны способы профилактики йодной недостаточности путем потребления в пищу йодированной соли, чая, дрожжей, плавленых сыров (Сухинина С.Ю., Бондарев Г.И., Позняковкий В.М. Йод и его значение в питании человека. - Вопросы питания, 1995, 3. ТУ 9182-001-39096861-98; Штенберг А.И., Еремин Ю.М. Роль питания в профилактике эндемического зоба. - М.: Медицина, 1979, 176 с.). Йодат калия (КIO3) в сочетании с органическими веществами может привести к необратимому окислению и химической модификации, с образованием веществ с неопределенными химическими свойствами. Сильные окислительные свойства йодата калия повреждают ферментативные системы и вызывают появление супероксидного радикала (Helzel В., Mano М. A revien of experimental studies of iodine deficiency during fetal development // G Nutr - 1989. - №2. - P. 145-152). Последний в высоких концентрациях может повернуть окислительно-восстановительные процессы в организме в сторону усиления окислительных реакций. Это приведет к переокислению и к необратимым изменениям процессов синтеза. Как результат - быстрое растрачивание необходимых веществ без дальнейшего восстановления.
Кроме того, к недостаткам известного способа относится то, что соль и чай являются пищевыми добавками, йод в них находится не в связанном состоянии с компонентами продукта. Включение йода в питательную среду для роста дрожжей может изменить их метаболизм. Чрезмерное потребление соли вредно для человека, а при некоторых заболеваниях соль вообще противопоказана. Кроме того, в соли йод находится в виде нестойкого химического соединения, что приводит к значительной его потере во время хранения.
Известен способ получения йодированного прессованного сахара, который предусматривает смешивание сахарного песка с сухим экстрактом ламинарии в виде порошка с дисперсностью менее 0,2 мм («Йодированный прессованный сахар». Положительное решение от 16.03.2006 по заявке №2006108167/13, автор: Елупов В.Ю.). Недостатком известной пищевой БАД является то, что морская капуста - природное сырье, содержание в ней микроэлемента (йода) может колебаться в зависимости от времени и места сбора, изменени условий обитания растения.
Для йодирования продуктов питания используется «Йодказеин» (Патент РФ №2151611, 2000 г. «Средство для регулирования йодного обмена или профилактики йоддефицитных состояний») и йодсодержащие дрожжи, которые являются предпочтительнее, по сравнению с традиционными йодитами и йодатами, но вносят изменения в технологию производства конечной продукции. Кроме того, плохоусваиваемый казеин в организме откладывается "накипью" в сосудах, суставах, вызывает гипертонию, артриты, аллергию и другие атеросклеротические изменения в кровеносных сосудах.
Известен способ получения биологически активной добавки к пище на основе Selen-йод-эластина («Биологически активная добавка к пище Selen-йод-эластин». Пат. RU 2472354, МПК A23L 1/30, A23L 1/304, A23L 1/305). Недостатком данного метода является ограниченный шестью месяцами срок хранения добавки.
Задачей изобретения является получение стабильных во времени йодсодержащих препаратов микроводорослей, на примере Spirulina platensis (Nordst.) Geitler.
Поставленная задача решается путем обогащения клеток микроводорослей йодом, при переводе их в темновую фазу роста. Для этого в культуру микроводорослей в виде пасты добавляют концентрированный раствор KI из расчета 50-500 мкг/г сухой биомассы и помещают в темновые условия на 8 часов. В темновых условиях происходит синтез белка, который не ингибируется повышенной концентрацией йода, в отличие от световых условий, что обеспечивает его включение в структурные компоненты клеток микроводорослей. После этого водоросли промывают водой и высушивают. Концентрация растворов микроэлементов определяется количеством йода, которое будет содержаться в биомассе микроводорослей. Это значение задается в соответствии с рекомендуемыми и предельно допустимыми нормами микроэлементов в препаратах, которые потребляются людьми.
Сущность изобретения состоит в разделении процессов фотосинтеза и дыхания микроводорослей, при этом в процессе дыхания подавляющее количество микроэлементов встраиваются в структуру белков. Технический результат от осуществления способа заключается в:
- быстроте, т.к. процессы синтеза белков микроводорослей в темновой фазе идут с очень высокими скоростями, значительно превышающими скорость фотосинтеза;
- стабильности, за счет включения микроэлементов в структуру белка микроводорослей;
- возможности длительного хранения биомассы. Экспериментально установлено, что содержание йода в сухой массе спирулины не изменяется в течение 1 года. На Фиг. 1 показано, что снижение содержания йода в сухой массе микроводорослей происходит в первый месяц хранения за счет того, что часть йода (13-25%), не связанная в биомассе, улетучивается. Далее, в течение года концентрация йода остается постоянной.
Изобретение поясняется иллюстрацией. На Фиг. 1 - Содержание йода в воздушно-сухой массе Spirulina platensis.
Пример реализации способа
Суспензию микроводорослей Spirulina platensis концентрировали до плотности 100 г сухого веса на 1 л. Добавляли 50 мкг/г KI и помещали в темновые условия на 8 ч. После чего биомассу высушивали при температуре 50°C в течение суток.
Анализировали биомассу Spirulina platensis на содержание йода.
Определяли:
- суммарное обогащение биомассы йодом;
- концентрацию сорбированных внеклеточных микроэлементов;
- внутриклеточное содержание йода во фракциях суммарного белка и липофидных соединений.
Результаты анализа по обогащению биомассы микроводорослей йодом и его включению в состав органических соединений показали, что клетки содержат йод главным образом в составе белков (от 50 до 90%) и в небольшом количестве в составе липофильных соединений (0,5-8%). Внутриклеточное содержание йода составляет 65-80% от задаваемой концентрации. В результате на выходе получаем сухую массу спирулины с содержанием йода 50-250 мкг/г. Внеклеточное содержание сорбированного микроэлемента не превышало 25%.

Claims (1)

  1. Способ обогащения Spirulina platensis йодом со стабилизацией его содержания в сухой массе, в котором в культуру микроводорослей Spirulina platensis пастообразной консистенции добавляют концентрированный раствор KI из расчета 50 мкг/г сухой биомассы, помещают в темновые условия на 8 часов и высушивают биомассу при температуре 50°С в течение суток.
RU2015155196A 2015-12-22 2015-12-22 Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе RU2631788C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155196A RU2631788C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155196A RU2631788C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015155196A RU2015155196A (ru) 2017-06-23
RU2631788C2 true RU2631788C2 (ru) 2017-09-26

Family

ID=59240368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155196A RU2631788C2 (ru) 2015-12-22 2015-12-22 Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631788C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108795798A (zh) * 2018-05-28 2018-11-13 陈顺金 一种微量元素生物转化方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2277124C1 (ru) * 2004-12-10 2006-05-27 Институт Физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии Наук Способ получения обогащенной цинком биомассы спирулины (spirulina platensis)
RU2472354C1 (ru) * 2011-07-22 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Биологически активная добавка к пище "селен-йод-эластин"

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2277124C1 (ru) * 2004-12-10 2006-05-27 Институт Физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии Наук Способ получения обогащенной цинком биомассы спирулины (spirulina platensis)
RU2472354C1 (ru) * 2011-07-22 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Биологически активная добавка к пище "селен-йод-эластин"

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГУДИЛОВИЧ И.Н., и др., Опыт выращивания микроводорослей-продуцентов БАВ в полупромышленных условиях, Современные технологии продуктов питания, Курск, 2015, с.44-50. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015155196A (ru) 2017-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104323231B (zh) 一种护肝醒酒天然组合物及制品与制备方法
Db et al. Nutritional composition of selected shellfish consumed in Rivers State, Nigeria
CA2646980A1 (en) Compositions comprising porphyra and methods of making and using thereof
Kim et al. Applications of calcium and its supplement derived from marine organisms
CN102987163A (zh) 一种免疫增强饲料及其制备方法
KR100872457B1 (ko) 콜레스테롤 함량을 낮추고 칼슘 함량을 증가시킨 기능성계란의 생산방법 및 상기 방법으로 제조된 계란
RU2472354C1 (ru) Биологически активная добавка к пище "селен-йод-эластин"
JP2014131961A (ja) 動物用栄養組成物
RU2631788C2 (ru) Способ обогащения микроводоросли Spirulina platensis йодом и стабилизации его содержания в сухой массе
JP2007029020A (ja) 黒酢健康食品とその製造方法
CN102077943B (zh) 一种记忆力衰退者专用的海洋特膳食品
Gao et al. Evaluation of the Feasibility of Harvest Optimisation of Soft-Shell Mud Crab (Scylla paramamosain) from the Perspective of Nutritional Values
KR100932474B1 (ko) 마늘 추출물을 포함하는 철갑상어용 사료 조성물
CN103948063B (zh) 一种养生鸡蛋
CN105595055A (zh) 一种鱼饲料硒乳膏及其使用方法
CN101273785A (zh) 一种锌补晶胶囊及其生产制作工艺
KR20190131782A (ko) 철 및 아연 함량이 증진된 안전한 스피룰리나 생산방법 및 이의 용도
CN109938218A (zh) 一种大鲵幼鲵软颗粒配合饲料及其制备方法
Johnnie et al. Proximate, chemical and amino acid composition of oven dried clam (Merceneria m.), whelk (Thias c.), oyster (Crassostrea g.) and periwinkle (Tympanotonus f.) meat
Pepito et al. Nutritional quality of the egg mass locally known as “lukot’of the wedge seahare dolabella auricularia (Lightfoot, 1786)
CN109965147A (zh) 一种大鲵成鲵软颗粒配合饲料及其制备方法
Chandravanshi et al. Nutritional quality of fish food
Zhigin et al. Aquaculture as a source of functional food
KR100531695B1 (ko) 수질 개선제로 메틸설포닐메탄을 이용하는 수중 생물 및 육상 생물의 양식 방법
AS Nutritional value and potential of freshwater fish in rivers and mining pools of Malaysia