Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Ústav vinohradnictví a vinařství MODERNÍ ZPŮSOBY HODNOCENÍ KVALITY HROZNŮ
|
|
- Jindřich Šimek
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Ústav vinohradnictví a vinařství MODERNÍ ZPŮSOBY HODNOCENÍ KVALITY HROZNŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Vypracoval: Leoš Jakubec Lednice 2011
2
3
4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Moderní způsoby hodnocení kvality hroznů vypracoval samostatně a pouţil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném soupisu literatury. Souhlasím, aby práce byla uloţena v knihovně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Lednici, dne: Podpis:
5 Poděkování Děkuji tímto vedoucímu mé práce doc. Ing. Pavlu Pavlouškovi, Ph.D. za připomínky, cenné rady a trpělivost. Dále děkuji za pomoc nejbliţším lidem, kteří mi při zpracování této práce pomáhali.
6 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE LITERÁRNÍ PŘEHLED Morfologické sloţení hroznu Vosková vrstva Slupka Duţnina Semena Třapina Chemické sloţení hroznu Voda Cukry Organické kyseliny Aromatické látky Fenolické látky Dusíkaté látky Minerální látky Senzorické metody hodnocení kvality hroznů Metoda ICV (Institute Coopératifdu Vin) Metoda Gironde Metoda dle posuzování barevnosti semen Analytické metody hodnocení fenolické zralosti hroznů Folin-Ciocalteau metoda Patrick-Iland metoda Glories metoda Cromoenos metoda NIRS (Near infrared reflectance spectroscopy) Optické metody EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Charakteristika stanoviště... 29
7 4.2 Odrůdy Odběr vzorků pro stanovení analytických hodnot Stanovení cukernatosti moštu areometry Stanovení cukernatosti moštu refraktometricky Stanovení veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Stanovení analytických hodnot pomocí FTIR technologie Stanovení analytických hodnot pomocí HPLC VÝSLEDKY PRÁCE Srovnání analytických metod pro stanovení kvalitativních parametrů hroznů Metody pro stanovení cukernatosti Metody pro stanovení ph Metody pro stanovení kyseliny jablečné a celkových kyselin DISKUSE ZÁVĚR SOUHRN SUMMARY SEZNAM LITERATURY: PŘÍLOHY... 46
8 1. ÚVOD Pěstování vinné révy má v České republice velmi dlouhou tradici a v posledních letech se těší nebývalému rozmachu. Prvotním předpokladem úspěšné sklizně hroznů je stanovit si poţadavky na kvalitu hroznů, které chceme dosáhnout v době sklizně uţ na začátku vegetace. Agrotechnické zásahy ve vinici by měli být přizpůsobeny určitému cíli. Kvalitu nelze definovat pouze jedním kvalitativním parametrem. Musí jít vţdy o kombinaci těchto hlavních parametrů a tj. (cukernatost, obsah titrovatelných kyselin, ph, aromatická a fenolická zralost hroznů). Optimální zralost hroznů je třeba definovat na základě zřetelných chemických, biochemických nebo senzorických znaků, které je třeba vyuţívat pro stanovení vhodné technologické zralosti. V dnešní moderní době není priorita vysoký výnos na vinici, ale kvalita hroznů. Protoţe konzument je stále náročnější, má moţnost srovnání se zahraniční produkcí vína. Senzorické hodnocení kvality hroznů má velký význam z pohledu stanovení optimálního termínu sklizně, ale jde pouze o subjektivní hodnocení, které můţe být ovlivněno mnoha faktory. Nedílnou součástí senzorického hodnocení přímo ve vinici by mělo být analytické stanovení zmiňovaných parametrů. V současné době existuje mnoho metod, které by bylo moţné aplikovat v průběhu dozrávání ke kontrole zralosti hroznů. Výsledky analytického rozboru moštu jsou potom pro daného technologa ve sklepním hospodářství velkou výhodou a na jejich základě můţe zvolit vhodnou technologii, která povede k co největšímu vyuţití potenciálu dané suroviny. Fyzikálně chemický rozbor nám umoţňuje stanovit některé významné sloţky pocházející z hroznu, ať pozitivní, či negativní a rovněţ umoţňuje zcela přesně určit přidávání cizích látek, případně odhalit falšování vína. Proto je tento proces nezaměnitelný a v rámci určování komplexní kvality je nenahraditelný. 8
9 2. CÍL PRÁCE Hlavním cílem této práce bylo shromáţdění literatury o moderních způsobech hodnocení kvality hroznů. Literární přehled má za úkol popsat jednotlivé parametry kvality hroznů. Dále se práce zabývala jednotlivými analytickými a senzorickými metodami hodnocení kvality hroznů. Experimentální část se zaměřuje na zhodnocení kvalitativních parametrů pomocí různých analytických metod. 9
10 3. LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Morfologické složení hroznu Bobule révy vinné je duţnatý plod, který se vyvíjí po plození z pletiv vajíčka. Jsou uspořádané v hroznu. Existuje velká rozmanitost ve vývoji a velikosti bobulí v různých částech hroznu. Kaţdá bobule se skládá ze skupiny pletiv perikarpu, který obklopuje semena. Perikarp je rozdělený na exokarp (slupku), mesokarp (duţninu) a endokarp (pletivo, které ohraničuje semena). Vodivá pletiva se potom rozvětvují vně duţniny, těsně pod slupkou (PAVLOUŠEK, 2009) Vosková vrstva Tenká vosková vrstva (kutikula) potahuje celou bobuli a chrání ji před mechanickým poškozením a nadměrným vypařováním. Tato vrstva ovlivňuje ulpívání prostředků ochrany rostlin a pohlcování pachů z okolí např. asfalt, nafta (STEIDL, 2006). Tloušťka kutikuly se u odrůd Vitis vinifera L. pohybuje mezi 1,5 4,0 μm a je to také odrůdovou vlastností Slupka Slupka bobule (epidermis a hypodermis) sestává z vrstev relativně malých buněk (tloušťka asi 7-15 µm), které jsou odpovědny za mechanickou pevnost a ochranu. Jejich tloušťka stěny 1-6 µm je tedy relativně velká. Kaţdá buňka navazuje na sousedních 14 buněk a je sloţena s elementárních vláken (mikrofibril) celulózy pro dosaţení pevnosti v tahu a základní hmoty z hemicelulózy, proteinů a pektinových látek dodávajících pruţnost. Obsahují většinové mnoţství fenolických látek (třísloviny, barviva), minerálních látek (vápník, draslík), pektinů, proteinů a hroznových enzymů (STEIDL, 2006). Na povrchu bobule se nachází průduchy. Slupka představuje asi 8-20% z hmotnosti bobule. Hodnota ph je ve slupce vyšší neţ v duţnině. Ve slupce se vyskytují především sekundární metabolity, fenolické látky antokyaninová barviva a taniny a také aromatické látky. 10
11 1986). Slupky bílých odrůd obsahují ţlutá a zelená barviva (MINÁRIK, NAVARA, Dužnina Je základní částí bobule pro vinařskou technologii. Duţnina má 2 části. Vnější část obvodová, ta je šťavnatější a vnitřní ta je tuhá, nachází se v ní semena a cévní svazky. Chemické sloţení a chuťové vlastnosti duţniny je odrůdovou vlastností (MINARIK, NAVARA, 1986). Duţnina představuje 75-85% z celkové hmotnosti bobule. Obsahuje cukry, především glukózu a fruktózu. Z organických kyselin mají nejvýznamnější zastoupení v duţnině kyseliny vinná, jablečná a citrónová. Hlavní anorganickou kyselinou, která se vyskytuje v bobulích je kyselina fosforečná. Ze sekundárních metabolitů jsou v duţnině obsaţené aromatické látky a u odrůd, které označujeme jako barvířky rovněţ antokyaninová barviva (PAVLOUŠEK, 2009) Semena Semena dosahují asi 3-6% z celkové hmotnosti bobule. Jsou významným zdrojem fenolických látek. Z důvodu obsahu fenolických látek, mají vliv na kvalitu modrých odrůd révy vinné. Morfologie semen révy vinné je odrůdovou vlastností. Počet a hmotnost semen můţe být dáno klimatickým rokem a způsobem ošetřování vinice. Bobule obsahuje 0-4 ks semen, průměrně je 1-2 semena, která jsou původně zelená, při dozrávání hnědnou, sesychají a jejich hmotnost se zmenšuje (LAHO, MINARIK, NAVARA, 1970) Třapina Třapina tvoří hlavní osu a je nositelem bobulí. Obsahuje malé mnoţství sacharidů, průměrnou koncentraci kyselin a velké mnoţství fenolických látek (představují asi 20% z celkového obsahu v hroznech). Třapina je soubor rozvětvených stopek hroznu. Zabezpečuje spojení mezi listy a bobulemi. Chemické sloţení třapiny je závislé na odrůdě (MINÁRIK, NAVARA, 1986). 11
12 3.2 Chemické složení hroznu Voda Obsah vody v moštech je % a její mnoţství závisí na odrůdě a klimatických faktorech (MINÁRIK, NAVARA, 1986). Voda je hlavní součástí moštu a je v ní rozpuštěna většina ostatních sloţek. Její mnoţství závisí na kultivaru, stupni vyzrání a na klimatických podmínkách během vegetace. Tvoří asi 70 aţ 80 % (hmot.) moštu (ŠVEJCAR, 1986) Cukry Tato skupina látek slouţí v přírodě jako základní stavební kámen buněčných stěn a jako chemický akumulátor energie, proto je pro rostliny velmi důleţitá (STEIDL, 2006). Cukry jsou vyráběny za pomocí fotosyntézy v listech révy vinné. Je důleţitá voda při dozrávání hroznů vyplývá to s rovnice: 6 CO H 2 O = C 6 H 12 O O 2 Skládají se z polyfunkčních molekul a jsou schopny se účastnit velkého mnoţství chemicky, biochemických a metabolických reakcí. Cukry jsou prekurzory organických kyselin, fenolů a dokonce i aromatických aminokyselin (tryptofan, fenylalanin, tyrosin) (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Mezi základní cukry, které se nachází v hroznech a víně patří D-glukóza a D- fruktóza. Poměr těchto dvou hlavních cukrů se mění v průběhu dozrávání hroznů. Mezi další cukry, které se ve stopovém mnoţství nachází v bobulích patří: L-arabinóza, D-xylóza, D-ribóza, L-rhamnóza. Jejich obsah v hroznech je však prakticky nevýznamný, protoţe nejsou metabolizované kvasinkami a neovlivňují senzorické vlastnosti vína (PAVLOUŠEK, 2009). Masivní hromadění glukózy a fruktózy ve vakuolách buněk mesokarpu nastává po zaměkání bobulí (CONDE et. al., 2007) Organické kyseliny Organické kyseliny tvoří hlavní podíl na sloţení, stability a organoleptických vlastností, obzvláště bílých vín. Jejich konzervační vlastnosti posilují mikrobiologickou 12
13 a fyzikálně-chemickou stabilitu. Jsou v hroznech částečně neutralizovány draselnými a vápenatými ionty, se kterými tvoří soli. Kyselina citrónová hraje velmi důleţitou roli (biochemickou a metabolickou) v Krebsově cyklu (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Kyselina vinná a kyselina jablečná představují 69-92% ze všech organických kyselin, které se nachází v bobulích a listech révy vinné. Fotosyntéza v zelených bobulích je zodpovědná za akumulaci přibliţně 50% organických kyselin. Pokles obsahu organických kyselin, který začíná v průběhu dozrávání bobulí je spojený s náhlým nástupem oxidace kyseliny jablečné. Kyselina jablečná je buď přeměňovaná na fruktózu a glukózu, nebo je vyuţívaná jako zdroj uhlíku a energie pro dýchání (CONDE et al., 2007). Dále se v hroznech vyskytují kyseliny jantarová, glykolová, šťavelová Aromatické látky Aromatickou látkou se rozumí chemická látka, která vyprchává z vodněalkoholového roztoku vína a můţe se pomocí své plynné fáze dostat do našeho nosu. Aromatické látky jsou tvořeny z několika stovek těkavých látek v rozmezí několika mg.l -1 do několika µg.l -1.V bobulích révy vinné je nízké mnoţství aromatických látek k dispozici v těkavé, tudíţ čichově vnímatelné formě (WERWITZKE et al., 2000; FISCHER et al in PAVLOUŠEK, 2009). Monoterpeny Monoterpeny se vyskytují ve formě jednoduchých uhlovodíků (limonen, myrcen), aldehydů (lineal, geranial), alkoholů (linalol, geraniol), kyselin (linalová kyselina) a dokonce i esterů (linalyl acetát). Asi 40 terpenových sloučenin bylo identifikováno v hroznech. Mezi nejvíce vonné monoterpeny patří: linalool, nerol, geraniol, α-terpineol, citronelol a hotrienol, který připomíná esenci růţe. Hrají hlavní roli ve vonných komponentech muškátových odrůd. Nejvíce glykosidických monoterpenů je ve slupce (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Monoterpeny, které jsou běţnou součástí mnoha ovoce, jsou přítomny ve volné (vonné) formě a více zastoupené vázané (nevonné) formě glykosidů (MATEO A JIMENEZ, 2000). 13
14 (CONDE et al. 2007) rozděluje monoterpeny na 3 kategorie a vzájemné vztahy mezi nimi. Volné aromatické monoterpeny, patří sem linalool, geraniol, nerol,citronelol, α- terpineol, hotrienol. Nearomatické polyoly (dioly a tioly). Významným rysem polyolů je, ţe jsou reaktivní a snadno štěpitelné např. diendiol (3,7-dimethylocta-l,5-diene-3,7- diol). Tyto polyoly jsou přítomny v hroznech v koncentracích aţ do 1 mg.l -1 Glykosidicky konjugované formy, tyto formy se přímo nepodílejí na aroma hroznů. Koncentrace v moštu těchto glykosidických prekurzorů se pohybuje mezi 6,5 28 mg.l -1 C 13 Norisoprenoidy a Karotenoidy Oxidativní degradací karotenoidů, terpenů se 40 atomy uhlíku (tetraterpenoly) jsou produkovány deriváty s 9, 10, 11 nebo 13 atomy uhlíku. Deriváty s 13 atomy uhlíku (C 13 Norisoprenoidy) mají zajímavé aromatické vlastnosti. Nicméně C 13 Norisoprenoidy jsou hlavně přítomny v hroznech ve formě netěkavých prekurzorů (karotenoidů a glykosidů). V osluněných hroznech probíhá degradace karotenoidů rychleji (RAZUNGLES et al in CONDE et al. 2007). Z hlediska chemického jsou rozděleny do dvou skupin, kaţdá z těchto dvou skupin obsahuje velké mnoţství těkavých sloučenin (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Methoxypyraziny Methoxypyraziny jsou dusíkaté heterocyklické sloučeniny produkované metabolismem aminokyselin. Tyto vysoce aromatické látky poskytují vůně připomínající zelenou papriku, chřest dokonce i zemité tóny. Mají extrémně nízkou prahovou hodnotu vnímání okolo 1 µg.l -1. Mezi nejdůleţitější methoxypyraziny vyskytující se ve víně a hroznech patří: 2-methoxy-3-isobutylpyrazin (IBMP) 3-sec-butyl-2-methoxypyrazin (SBMP) 3-isopropyl-2-methoxypyrazin (IPMP) 14
15 Poprvé byly methoxypyraziny zjištěny v hroznech Cabernet Sauvignon. 2- methoxy-3-isobutylpyrazin a další pyraziny byly zjištěny v Sauvignon blanc, Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Gewürtztraminer, Chardonnay, Ryzlink rýnský aj. Methoxypyraziny jsou extrémně citlivé na světlo (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Tvorba methoxypyrazinů v hroznech je výrazně determinována klonem révy a stupněm vyzrálosti, kdy genetická dispozice má dominantní úlohu. V hroznu je více neţ polovina celkového mnoţství methoxypyrazinů lokalizována v třapině a zbytek ve slupce a semenech v poměru 2:1. Duţnina tuto skupinu látek téměř neobsahuje (KUMŠTA, 2010). Nejvyšší úroveň těchto aromatických látek je v nezralých, zastíněných hroznech a pěstovaných v chladném podnebí (cool climates) (COOMBE et. al. 2004). Třapiny obsahují více neţ polovinu (53%) z IBMP, zatímco nejvyšší koncentrace IBMP je ve slupce (67%). Méně neţ 1% z IBMP v hroznech je v duţnině a zbytek se nachází v semenech. V hroznech a vínech byly dále zjištěny tyto methoxypyraziny: 2-methoxy-3-methylpyrazin 2-methoxy-3-ethylpyrazin Jsou ovšem mnohem méně aromatické neţ 2-methoxy-3-isobutylpyrazin. Některé methoxypyraziny mohou být mikrobiálního původu(ribéreau-gayon et. al. 2006). Vonné thioly Jsou to senzoricky neaktivní konjugáty s aminokyselinou cysteinem a jsou přítomné jiţ v hroznech, ale volné vonné thioly se uvolňují aţ činností specifického enzymu β-lyasy, jejíţ aktivitu v různé míře vykazují některé formy kvasinek (KUMŠTA, 2010). Sirnaté sloučeniny ze skupiny thiolů (nebo merkaptanů) jsou zpravidla zodpovědné za čichové vady. Nicméně byl prokázán jejich podíl na aromatu určitého ovoce a aromatických rostlin. Tyto specifické thioly jsou charakteristické vůně ovoce jako černý rybíz, grapefruit, list rajčete, mučenka, broskev, květ akátového dřeva. Od roku 1990 byl v odrůdě Sauvignon blanc identifikováno několik těkavých thiolů. Práh vnímání v modelových roztocích je 0,8 µg.l -1. Koncentrace těkavých thiolů můţe být i 15
16 nad 100 mg.l -1 v Sauvignon blanc. To má nepopíratelný organoleptický vliv na odrůdové aroma Sauvignonu (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Ve vínech Sauvignon blanc byly identifikovány tyto vonné thioly: 4-mercapto-4-methyl-pentan-2-one (4-MMP) 4-mercapto-4-methyl-pentan-1-ol (4-MMPOH) 3-mercapto-3-methyl-butan-1-ol (3-MMB) 3-mercaptohexan-1-ol (3-MH) 3-mercaptohexylacetate (A3-MH) Všechny tyto látky ze skupiny thiolů se vyskytují v bobulích ve vázané a netěkavé formě, a uvolňují se aţ při zpracování hroznů (PAVLOUŠEK, 2009). Těkavé fenoly Těkavé fenoly mohou ve víně způsobovat většinou neţádoucí aroma, jako lékarnické aroma, plastové aroma apod., které rozhodujícím způsobem poškozují kvalitu vína. U těchto sloučenin je důleţitá jejich koncentrace v bobulích a následně ve víně, protoţe v niţších koncentracích mohou být z aromatického pohledu ţádoucí. Jsou přítomné v bílých i červených vínech s velkými rozdíly podle odrůdy, oblasti, počasí, agrotechniky ve vinici a způsobu zpracování. Hlavní těkavé fenoly ve víně jsou: 4-vinylguajacol, 4-vinylfenol, 4-ethylguajacol, 4-ethyl-fenol. Prekurzory těchto těkavých fenolů jsou hydroxyskořicové kyseliny, které se nachází v hroznech. Ne-flavonoidní hydroxyskořicové kyseliny jsou kyselina p- kumarová a kyselina ferulová a právě tyto kyseliny jsou dekarboxylované do formy těkavých fenolů (SWIEGERS et al., 2005) Fenolické látky Fenolické látky hrají významnou roli v enologii. Mají baktericidní a antioxidační vlastnosti, dále obsahují vitamíny. Jejich molekuly pochází z různých částí hroznů a jsou extrahovány při výrobě vína. (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). 16
17 Během vzniku a zrání podléhají velkému mnoţství reakcí, tyto změny je však velmi obtíţné sledovat i pouţitím moderních analytických metod (KUMŠTA, 2010). Jsou zodpovědné za barvu modrých hroznů, červených vín a podílí se na oxidativním hnědnutí bílých vín. Fenolické látky jsou přítomny v různých částech hroznu. Ne-flavanoidní fenolické látky Hydroxyskořicové kyseliny Mezi základní hydroxyskořicové kyseliny patří kyselina p-kumarová, kyselina kávová a kyselina ferulová. Byly identifikovány v malém mnoţství ve volné formě, ale jsou hlavně esterifikované, zejména kyselinou vinnou. Nemají ţádnou zvláštní chuť nebo vůni. Tyto sloučeniny jsou rovněţ prekurzorem těkavých fenolů, které vznikají činností kvasinek rodu Brettanomyces (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Jsou obsaţeny v duţnině a mají antioxidační vlastnosti (KUMŠTA, 2010). Patří mezi hlavní fenolické látky obsaţené v bílém víně. (JAMES et. al., 2006). Hydroxybenzeoové kyseliny Jedná se o skupiny sloučenin, které jsou ve velmi malém mnoţství zastoupené ve víně. V hroznech se nachází především ve formě glykosidů, ze kterých jsou uvolňované kyselou hydrolýzou, a rovněţ ve formě esterů (gallové a elagické taniny), ze kterých se uvolňují alkalickou hydrolýzou (RIBÉREAU-GAYON et. al. 2006). Mezi základní hydroxybenzeové kyseliny patří: kyselina p- hydroxybenzoová, kyselina vanilinová, kyselina gallová, kyselina syringová, kyselina salycilová. Stilbeny Stilbeny zařazujeme mezi fytoalexiny, jsou to nízkomolekulární látky, které mají antimikrobiální vlastnosti a vznikají na základě vzájemného působení mezi rostlinou a mikroorganismem (CREASY a CREASY, 2003 in PAVLOUŠEK 2009). 17
18 Nacházejí se ve slupce a koncentrace v červených vínech můţe být od 0,1-12 mg.l -1 (CONDE et.al., 2007). Mezi nejznámější stilbeny patří (trihydroxy-3,5,4-stilben) - resveratrol. Resveratrol se nachází ve slupce, je především extrahovaný během kvašení červeného vína a má dobré (pozitivní) vlastnosti.(ribéreau-gayon et. al. 2006). Je to stresový metabolit vznikající v révě v reakci na abiotický (UV záření) a biotický stres (Botrytis cinerea). Hydrolyzovatelné taniny Jsou to deriváty kyseliny gallové. Tato skupina látek nemá svůj původ v hroznech. Jejich původ souvisí s pouţíváním dubových sudů nebo enologických přípravků. Jsou sloţené z jedné glykosidické molekuly, na kterou jsou vázány různé hydroxylové skupiny, z nichţ nejdůleţitější je kyselina gallová. (ROEDIGER, 2006). Flavonoidní fenolické látky (Flavonoidy): Flavonoly V hroznech jsou přítomny ve formě glykosidů např. rhamnosylquercetin. Jsou to ţluté pigmenty a nejvýznamnější jsou kaempferol (1 OH), quercetin (2 OH) a myricetin (3 OH). Jsou diferencované podle bočního jádra. Všechny tři pigmenty jsou přítomny u modrých odrůd, zatímco u bílých odrůd pouze první dva. U bílých vín kde kvašení probíhá v nepřítomnosti pevných látek, jsou typické hodnoty 1 3 mg.l -1 podle odrůdy. Nejčastější identifikovaný flavanonol v hroznech a víně bývá dihydroquercetin téţ známý jako taxifolin. (RIBÉREAU-GAYON et al., 2006). Flavonoly mají schopnost působit jako ochrana před UV zářením (DOWNEY et. al., 2003). Antokyaniny Nacházejí se ve slupkách modrých hroznů a jsou odpovědné za barvu a barevnou stabilitu červených vín. Jsou to ve vodě rozpustné flavonoidní deriváty, mohou být 18
19 glykosidované nebo acylované. Neglykosidované formy, jsou to aglykony (anthokyanidiny) jsou méně stabilní neţ vázané glykosidované formy (anthokyaniny). V hroznech se vyskytuje pět anthokyanidinů a to malvidin, petinidin, kyanidin,peonidin, delfinidin (ROEDIGER, 2006). Antokyaniny jsou také přítomny ve velkých mnoţstvích v listech, hlavně na konci vegetačního období. Barvivo se nachází ve vakuolách v přítomnosti jiných polyfenolů (fenolové kyseliny, flavonoidy). Tyto faktory vysvětlují různé zabarvení modrých odrůd. Všechny odrůdy mají stejnou antokyanidinovou strukturu, ale je zde několik malých změn ve sloţení. Mezi těmito pěti antokyanidiny je dominantní malvidin ve všech odrůdách (RIBÉREAU-GAYON et. al., 2006). Mohou být esterifikovány kyselinou octovou nebo kumarovou a nahrazeny hydroxylovou nebo methylovou skupinou. (BLOUIN & CRUÉGE 2003 in CONDE et. al. 2007; ADAMS 2006). Obr. 1: Přehled hlavních anthokyanidinů Taniny flavan-3-oly a proatokyanidiny Velmi významnou skupinou fenolických látek v hroznech a víně jsou polymerní flavan-3-oly, které označujeme také jako taniny. K maximální koncentraci taninů ve slupce dochází ve fenofázi zaměkání bobulí a jejich obsah klesá v průběhu dozrávání (KENNEDY et al., 2000; DE FREITAS et al., 1999 in PAVLOUŠEK, 2009). Flavan-3-oly jsou odpovědné za hořkost a svíravost ve vínech. Katechiny, taniny a antokyaniny jsou nejvíce koncentrované přírodní antioxidanty přítomné v modrých odrůdách a víně. (MATTIVI et al. 2002). Hlavními flavan-3-oly, které byly nalezeny v hroznech a vínech jsou (+)- katechin, (+)-gallokatechin, (-)- epikatechin, (-)-epigallokatechin a epikatechin-3-o- 19
20 gallát.taniny jsou látky schopné vytvořit stabilní kombinaci s proteiny a dalšími rostlinnýmipolymery, např. polysacharidy (RIBÉREAU-GAYON et al., 2006). Kvalita taninů v hroznech je důleţitý faktor pro výrobu červených vín. Jsou tvořeny polymerizací základních fenolických molekul, podle charakteru těchto molekul. V zásadě existují 2 chemické třídy taninů (ROEDIGER, 2006): KONDENZOVANÉ - stavební jednotkou je katechin, nacházejí se ve slupce a v semenech. Jsou známé také jako proantokyanidiny a jsou to polymerní flavonoidy. Je to nejbohatší skupina rozpustných polyfenolů v hroznech. Jsou to hlavně kondenzované polymery z flavan-3-olů (katechiny) a flavan-3,4-diolů (leukoantokyanidiny). HYDROLYZOVATELNÉ deriváty kyseliny gallové, viz. Kap Obr. 2: Přehled hlavních flavan-3-olů Dusíkaté látky V bobulích révy vinné se můţe dusík vyskytovat v anorganických formách NH 4 +, NO 3 -, NO 2 - nebo v organických formách volné aminokyseliny, bílkoviny, močovina, ethylkarbamát nebo nukleové kyseliny. Výzkumy naznačují, ţe celkové mnoţství dusíkatých sloučenin v orgánech révy vinné závisí na genetických faktorech, podmínkách okolního prostředí a agrotechnických zásazích. Významné rozdělení dusíku v rostoucích bobulích révy vinné začíná v období po kvetení. Hlavní zdroj dusíku pro kvasinky představují primární aminokyseliny a amonné ionty udávané jako 20
21 FAN (free assimilable nitrogen) nebo YAN (yeast assimilable nitrogen) (JIRÁNEK et. al in PAVLOUŠEK, 2009). Dusík silně ovlivňuje růst letorostů a barvu listů révy vinné. Dusíkaté látky uloţené v bobulích jsou velmi důleţité pro rozmnoţování a vlastní činnost kvasinek. Amoniakální dusík reprezentuje 80 % celkového dusíku vznikajícího přeměnou dusíkatých látek asimilovaných kořeny rostliny (BAROŇ, 2010). Dusík asimilovatelný kvasinkami se dělí na amoniové ionty a volné aminokyseliny. Jeho obsah v moštech se pohybuje v rozmezí desítek aţ stovek mg N.l -1 (s optimem kolem 200) a většinou postačuje k tomu, aby mohla být fermentace úplná (BAROŇ, 2011) Minerální látky Minerální látky se do moštu dostávají především z půdy. Obsah popela v moště se pohybuje v rozmezí 2 8 g.l -1 (MALÍK; MINÁRIK 1983). Protoţe během alkoholového kvašení dochází k velkému úbytku minerálních látek, jednoznačně můţeme poukázat na skutečnost, ţe tyto látky jsou důleţitou ţivinou pro kvasinky (ŠVEJCAR, 1986). 3.3 Senzorické metody hodnocení kvality hroznů Senzorické hodnocení hroznů v průběhu dozrávání ve vinici má velký význam z pohledu stanovení optimálního termínu sklizně. Tento způsob hodnocení je velmi jednoduchý, nevyţaduje ţádné speciální přístroje a analýzy ke stanovení. Z vinohradnického pohledu nás zajímá především primární nebo-li hroznové aroma. Významné rozdíly ve sloţení aromatických látek existují i v závislosti na pěstované odrůdě révy vinné. Aromatické látky se tvoří v bobulích révy vinné, ve slupce a těsně pod slupkou. Aromatickou zralost můţeme hodnotit vizuálně na základě zbarvení slupky a senzoricky na základě chuti volných aromatických látek v bobuli. Díky sklizni v optimální aromatické zralosti můţeme docílit skutečně vynikající kvality výchozí suroviny pro výrobu vína. 21
22 Tab. 1: Hodnocení aromatické zralosti slupky. Hodnocený znak Barva slupky Kyselá chuť Trpká chuť Ovocné aroma Travnaté aroma zelená zelenoţlutá ţlutozelená Velmi silnánepříjemná Silná - nepříjemná Střední - příjemná Ţlutozelená s odstínem do zlatava nebo růţova Svěţí - příjemná Zlatavá s hnědými skvrnami Nepříjemná - agresivní Silná střední nízká ţádná silná slabé střední silná Velmi silná Slabá - cizí Silné střední slabé nepřítomné Střední intenzitacizí Tab. 2: Hodnocení aromatické zralosti dužniny bobulí. Hodnocený znak Kyselá chuť Sladká chuť Ovocné aroma Travnaté aroma Velmi silnánepříjemná Silná - nepříjemná Střední - příjemná Fresh - příjemná Nepříjemnáagresivní Velmi slabá Slabě sladká Středně Velmi Sladká sladká sladká s cizími tóny slabé střední silná Velmi silná Slabá - cizí Silné střední slabé nepřítomné nepřítomné Z pohledu sklizně kvalitních hroznů je optimální stupeň 4. Velký počet hroznů se v našich vinicích sklízí velmi často ve stupni 5, který je jiţ nekvalitním pro výrobu vína. Hrozny ve stupni 5 jiţ nejsou vhodné k výrobě kvalitních vín. Na základě této stupnice je proto moţné přímo ve vinici hodnotit aromatickou zralost hroznů (PAVLOUŠEK, 2009) Metoda ICV (Institute Coopératif du Vin) Ochutnávka samotných bobulí představuje poměrně jednoduchý nástroj pro hodnocení zralosti s minimem tréninku. Umoţňuje nejen rozlišovat stupně zralosti (zejména fenolické zralosti), ale můţe i napovědět k potenciální jakosti vína. Je to vyladěná senzorická metoda zahrnující kvantitativní parametry. Tyto parametry se nazývají deskriptory. Pomáhají vytvořit senzorický profil bobule (hroznu). V tabulce 22
23 jich je 20 parametrů (deskriptorů). Viz. Přílohy Schéma 1. Pouţívá se spíše pro modré odrůdy, ale lze ji modifikovat i pro odrůdy bílé. Postup ochutnávky tkví v posouzení duţniny, slupky a semen. Kromě sluchu je vyuţito všech smyslů. Následující postupy jsou v tomto pořadí: Vizuální prohlídka bobule Ochutnávka duţniny (semena a slupku se snaţíme dát na stranu v ústech) Ochutnávka slupky Vizuální prohlídka semen a popřípadě ochutnávka Po těchto postupech je vhodné charakterizovat míru zralosti a kvalitativní potenciál bobule (hroznu). K této ochutnávce je potřeba asi tři bobule. Bobule musí být vybrány náhodně, z různých oblastí pozemku, osluněná a neosluněná strana, například sesbírání 200 bobulí pro sledování zralosti. Ochutnávka bobulí doplňuje chemickou analýzu sledování zralosti (ROEDIGER, 2006) Metoda Gironde Základním principem této metody je oddělení slupky od duţnin a semen. Tato metoda se pouţívá velmi úspěšně v Evropě. Pomocí této metody dokáţeme monitorovat průběh vývoje pigmentů během zrání bobule. Tato metoda slouţí k posouzení aromatické i fenolické kvality hroznů (ROEDIGER, 2006). Metoda spočívá v odběru 150 bobulí a oddělení semen a duţniny. K samotnému pokusu nám postačí pouze slupka hroznu. Slupky jsou rozmixovány s 75 ml roztoku kyseliny citrónové, kdy konečné ph by mělo být 3,5. Do této směsi se přidá 96% etanol, aby výsledný roztok měl 8 % obj. alkoholu. Filtrovaný roztok slouţí k degustaci a hodnocení: Barvy (stupnice 1-5) Chuť (od nezralých aţ po zralé tóny), rostlinná, zelená, hodnocení opět na stupnici 1-5 Koncentrace chuti (stupnice 1-5) Intenzita, projev a kvalita taninů (zelené, hořké, tvrdé tóny) 23
24 3.3.3 Metoda dle posuzování barevnosti semen V průběhu vývoje semen dochází ke změnám barvy semen, které jsou velmi zřetelné. Barva semenných obalů se mění z ostře zelené na počátku vývoje semen, přes ţlutou barvu v době zaměkání bobulí, po tmavohnědou v době sklizně. Na Univerzitě v Adelaide byla vytvořena barevná stupnice pro hodnocení semen. Stupnice má 12 stupňů a u kaţdého semene se jednotlivě hodnotí horní a dolní strana semene. Z obou získaných hodnot se potom vypočítá průměrná hodnota. Změny v barvě semen korelují se změnami fenolického sloţení semen, hromaděním cukrů, antokyaninů a fenolických látek ve slupce. Tuto metodu je proto moţné pouţít jako indikátor zralosti semen a bobulí (RISTIC; ILAND 2005). Diagram 1.: Barevná stupnice pro hodnocení fenolické zralosti semen. 3.4 Analytické metody hodnocení fenolické zralosti hroznů Existují různé metody pro posouzení fenolické zralosti v hroznech, ale nejsou shodné s obsahem fenolických látek v následném víně. Pojem technologické (cukr/kyselina), aromatické a fenolické zralosti jsou nezávislé proměnné, tzn. všechny musí být vzaty v úvahu při posuzování enologické zralosti a při rozhodování o tom kdy musí být hrozny sklizeny. Fenolická zralost nezahrnuje pouze celkovou koncentraci těchto látek v hroznech, ale také strukturu a kapacitu těchto látek, které budou uvolněny během vinifikace (RIBÉREAU-GAYON et.al., 2006). Nejpouţívanější metody pro stanovení fenolické zralosti hroznů jsou zaloţeny na získávání extraktu hroznů a jeho macerací v různých rozpouštědlech. Pravděpodobně nejpouţívanější metoda je Glories. Ostatní metody (ITV, Patrick Iland metoda ad.) jsou časově náročné a vyţadují speciální vybavení a vyškoleny personál. Byla navrhnutá i metoda za pouţití mikrovln, která by umoţňovala zrychlení procesu extrakce. Technika na bázi FTIR (Fourier Transform infrared) se jiţ uplatňuje při analýze 24
25 extraktů (GLORIES and AGUSTIN 1993; SAINT-CRICQ de GAULEJAC et al. 1998; CELOTTI et al. 2007a; DUBERNET et al in KONTOUDAKIS 2010) Folin-Ciocalteau metoda Původně tato metoda byla vyvinuta pro stanovení celkových fenolů ve víně. Ve vinařském průmyslu byla úspěšně pouţívána více jak 30 let. První zmínka o této metodě byla publikována v roce V roce 1962 byla pouţita pro stanovení celkových fenolů v rostlinných produktech. Jedná se o citlivou, kvantitativní metodu. Spočívá v měření koncentrace celkových fenolů. Metoda spočívá ve spektrofotometrické analýze, zaloţené na kolorimetrické oxidačně-redukční reakci ke standartu coţ je kyselina gallová. Bez rozlišení monomerů, dimerů a větších fenolických sloučenin. Výsledky jsou vyjádřeny jako ekvivalenty kyseliny gallové (GAE gallic acid equivalents) (ROEDIGER, 2006) Patrick-Iland metoda Je zaloţena na etanolové extrakci pigmentů známého mnoţství macerovaných, celých hroznů. Část etanolového extraktu se ředí HCL a měří se absorbance na spektrofotometru při 520 nm. Výpočet červených pigmentů je na základě pouţití extinčního koeficientu malvidin-3-glukosidu a výsledek je vyjádřen jako ekvivalent tohoto antokyaninu. Celkové fenoly se získávají přepočtením výsledků naměřených absorbancí při 280 nm (ROEDIGER, 2006) Glories metoda Tato metoda spočívá v testu extrahovatelnosti jako indikátor fenolické zralosti. Sleduje se rozklad buněčných stěn slupky a naznačení začátku přezrávání. Tato metoda můţe být pouţita k určení mnoţství a extrahovatelnosti antokyaninů, taninů v semenech a celkových fenolických látek v hroznech. Tato metoda je výhodná zejména v rychlém extrahování antokyaninů ze slupky. Drcení semen je potřeba k extrakci taninů ze semen. 25
26 Jsou zde pouţity dva vodné roztoky ph=1, ph=3,2. V kyselém prostředí dochází k uvolnění obsahu vakuoly. Celkové antokyaniny jsou stanovovány v roztoku ph 1. Při ph 3,2 jsou srovnatelné podmínky při extrahování během kvašení. Pouţívá se UV absorbance při 280 nm ke stanovení celkového obsahu fenolických látek. Hlavní parametry měřené touto metodou jsou: - A ph 1 coţ je celkový antokyaninový potenciál, který se mění v závislosti na odrůdě mezi mg.l (EA) antokyaninová extrahovatelnou, hodnoty se pohybují mezi v závislosti na odrůdě a zralosti. - podíl taninů ze semen na celkovém fenolickém sloţení extraktu. Hodnoty se pohybují mezi 0 60 %. Čím vyšší hodnota MP (%), tím je vyšší podíl taninů ze semen a nebezpečí negativního ovlivnění v chuti. (ROEDIGER 2006; RIBÉREAU-GAYON et al. 2006) Cromoenos metoda Tato nová metoda vyţaduje zvláštní vybavení a činidla. Pro tuto metodu jsou zapotřebí 2 reagenty. 40 ml hroznového extraktu bylo převedeno do thermoextraktoru po přidání 1 ml reagentu A a 4 ml reagentu B a 40 ml deionizované vody. Jakmile teplota dosáhne 80 C, odebere se 1 ml vzorku a ten se odstředí. 60 µl odstředěného vzorku se smíchá s 4 ml 2% HCL a je měřena absorbance při 280 a 520 nm. Současně se tento roztok pouţívá pro stanovení obsahu antokyaninů a celkový obsah fenolických sloučenin. Tato metoda je časově velmi perspektivní, vyţaduje asi 10 minut práce (KONTOUDAKIS, 2010) NIRS (Near infrared reflectance spectroscopy) Je to nedestruktivní, rychlá a přesná metoda. Bez potřeby chemických látek. Bylo prokázáno, ţe NIRS je dobrá analytická metoda pro stanovení fenolických sloučenin a dalších bioaktivních látek v potravinách. Tato metoda můţe být pouţita k měření kyseliny glukonové, glycerolu, rozpustné sušiny a ph v hroznovém moštu. Dále je schopna určit kondenzované taniny a antokyaniny. 26
27 Za pomocí této metody je moţné určit kvantifikaci celkových fenolických sloučenin ze slupky hroznu, nebo neporušené bobule během zrání. Bylo pouţito i srovnání s HPLC a rozdíly byly minimální v obsahu celkových fenolických látek. Nejlepší výsledky byly získány pomocí spektra z neporušeného hroznu. Výsledky jsou srovnatelné s drahými a časově náročnými analytickými metodami (MCGOVERIN; WEERANANTANAPHAN; DOWNEY&MANLEY; 2010; VERSARI; PARPINELLO; MATTIOLI&GALASSI, 2008 in FERRER-GALLEGO, 2011) Obr. 3: Spektrální pořízení fází přímo ve vinici (GUIDETTI et al. 2010) Obr. 4: Měření parametrů homogenizované složky (GUIDETTI et al. 2010) 27
28 3.4.6 Optické metody Většina známých metod pro měření fenolické zralosti je zaloţena na destruktivních metodách, prováděných v chemických laboratořích. Pro kontinuální měření zralosti jsou vhodnější metody nedestruktivní. Za tímto účelem byly vytvořeny nové optické metody. Principem je měření vybuzené chlorofylové fluorescence v ovoci, kdy se získají hodnoty flavonolů a antokyaninů bez narušení slupky bobule. Komerčně jsou pouţívány prototyp Multiplex a Dualex (CEROVIC et al., 2008). Obr. 5: Detailní pohled na optické zařízení a měření v terénu (NAIMA BEN GHOZLEN, 2010) 28
29 4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4.1 Charakteristika stanoviště Pro odběr vzorků byla stanovena znojemská podoblast. Vinice se nachází ve vinařské obci Znojmo Oblekovice. Ve viniční trati Načeratický kopec, která je jedna z největších tratí na Znojemsku. Leţí v nadmořské výšce m. UKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) je majitelem této vinice. Průměrná roční teplota je 8,8 C. Běţný roční úhrn sráţek se pohybuje okolo 500 mm. Z geologického hlediska se jedná o štěrkopískovou terasu na zvětralině Dýjského masivu. Jedná se o písčito hlinitou hnědozem s % skeletu. Výměra vinice je asi 2,2 ha. Nachází se zde všechny odrůdy zapsané v Státní odrůdové knize. Tato vinice také dále slouţí k registračním a ověřovacím zkouškám nových a povolených odrůd révy vinné. Spon je 2,5 x 1 m. Zimní řez je prováděn na jeden vodorovný taţeň + čípek. Vinice jsou ošetřovány podle zásad Integrované produkce hroznů. Není zde zavlaţovací systém a zelené práce jsou prováděny kombinací ručních a mechanických operací. 4.2 Odrůdy Byly zkoumány téměř všechny odrůdy zapsané v SOK (Státní odrůdová kniha). Hodnoceno bylo 20 modrých moštových odrůd a 24 bílých moštových odrůd. 4.3 Odběr vzorků pro stanovení analytických hodnot Odběr vzorků korespondoval se sklizní hroznů. Odrůdy byly ručně sklizeny do beden a odvezeny ke zpracování. Hrozny byly pomlety a okamţitě lisovány. Při lisovacím procesu byl odebrán vzorek moštu, který slouţil k následné analýze. Ve sklepních prostorách ihned po lisování proběhlo stanovení cukernatosti pomocí moštoměru. 4.4 Stanovení cukernatosti moštu areometry Skleněný areometr je měřící přístroj stálé hmotnosti v provedení bez teploměru nebo s teploměrem, který stanoví hloubku svého rovnováţného ponoru v měřené 29
30 kapalině za předepsaných podmínek její hustotu (hustoměry) nebo přímo koncentraci cukru v moštu (moštoměry). Přesnost měření je závislá na teplotě a povrchovém napětí měřené kapaliny. Jestliţe teplota měření se odlišuje od teploty poţadované, je třeba naměřenou hodnotu upravit podle příslušných korelačních tabulek. Pouţívaný areometr (moštoměr) měřil v ( NM) stupních normalizovaného moštoměru a udává kolik kg cukru je ve 100 l moštu (BALÍK, 2006). 4.5 Stanovení cukernatosti moštu refraktometricky Obsah cukru v moště je stanovován na základě měření indexu lomu světla Abbé refraktometrem jako rozpustnou sušinu moštu vyjádřenou v hmotnostních % sacharózy (BALÍK, 2006). 4.6 Stanovení veškerých titrovatelných kyselin Veškerými titrovatelnými kyselinami (veškerou kyselostí vína) se rozumí suma sloučenin titrovatelných odměrným alkalickým roztokem do ph 7. Kyselina uhličitá se do veškeré kyselosti nezahrnuje. Součástí titrační aparatury byla byreta, magnetická míchačka, kádinka a digitální ph metr. Pipetou bylo odměřeno 10 ml připraveného moštu do titrační kádinky, následně bylo přidáno 10 ml destilované vody a do směsi byla ponořena kombinovaná elektroda pro měření ph. Za stálého míchání pomalu bylo přidáváno z byrety 0,1 mol.l -1 roztoku NaOH do ph rovnající se hodnotě 7 při 20 C. Spotřebovaná hodnota se převede do vzorce. x = a x f x 0,75 x = obsah titrovatelných kyselin v g.l -1 jako kyselina vinná a = ml spotřebovaného 0,1 mol.l -1 roztoku NaOH f = faktor 0,1 mol.l -1 roztoku NaOH 4.7 Stanovení ph Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových kationů v moště nebo víně. Tuto hodnotu stanovujeme na základě potenciálu skleněné elektrody, jenţ závisí od aktivity vodíkových kationů, vzhledem k referenční 30
31 kalomelové elektrodě vhodným milivoltmetrem (ph - metrem), kalibrovaným tlumivými roztoky o známém ph (BALÍK, 2006). 4.8 Stanovení analytických hodnot pomocí FTIR technologie FTIR je zkratka z anglického slova Fourier transform infrared (spectroscopy) označující experimentální spektroskopickou techniku. Metoda je zaloţena na absorpci infračerveného záření při průchodu vzorkem, při které proběhnou změny rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Výsledné infračervené spektrum je funkční závislostí energie, většinou vyjádřené v procentech transmitance nebo jednotkách absorbance na vlnové délce dopadajícího záření. Na stanici UKZUZ Znojmo-Oblekovice v oddělení vinohradnictví probíhalo měření analytických hodnot na přístroji BACCHUS II µ. Jedná se o analyzátor moštů a vína zaloţený na spektrometrii středního infračerveného spektra Fourierovými transformacemi (FTIR). Tato technologie umoţňuje kvantifikovat většinu parametrů v moštech a vínech odebráním a změřením jednotlivých vzorků. Tato technika je zaloţená na univerzálních kalibracích, nevyţaduje ţádné reagencie ani specifické přípravy vzorku. Tento přístroj byl vyvinut na základě poţadavků francouzských enologů k maximálnímu zjednodušení práce ve vinařských laboratořích a institutech. Moţnosti analyzátoru jsou velice široké a dá se říct, ţe je moţnost s ním nadstandardně a komplexně kontrolovat celý průběh technologie výroby vína od předsklizňových analýz hroznů aţ po lahvování a kontrolu vývoje nalahvovaného vína. Výhodou tohoto přístroje spočívá v jednoduchosti jeho obsluhy (není třeba odborného personálu). Provozní náklady jsou téměř nulové a není třeba dokupovat další kalibrace. U měřených moštů bylo stanoveno 6 kvalitativních parametrů (ph, celkové kyseliny, těkavé kyseliny, jablečná kyselina, asimilovatelný dusík a cukernatost). 31
32 Obr. 6: BACCHUS II µ 4.9 Stanovení analytických hodnot pomocí HPLC HPLC je zkratka pro kapalinovou chromatografii - analytickou fyzikálněchemickou separační metodu. Zkratka je odvozena od dvou přípustných názvů této techniky a to high performance liquid chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) nebo high pressure liquid chromatography (vysokotlaká kapalinová chromatografie). Při stanovení cukrů a kyselin pomocí HPLC musí být vzorky moštu odstředěny (3000 otaček, 6 minut) a ředěny 10x demineralizovanou vodou. Pro výpočet cukrů je potřeba součet glukosy a fruktosy chromatografií s iontovou výlukou. Detekce při 190 nm. Pro stanovení organických kyselin je potřeba detekce při 210 nm. Měření na kapalinovém chromatografu probíhalo na Ústavu vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě v Lednici. Vzorky byly před měřením uchovány v mrazícím boxu. U daných vzorků byly měřeny cukry a organické kyseliny. Obr. 7: Kapalinový chromatograf 32
33 5. VÝSLEDKY PRÁCE 5.1 Srovnání analytických metod pro stanovení kvalitativních parametrů hroznů Pomocí vhodné metodiky jsem získal velké mnoţství výsledků. Jsou zde statisticky porovnávány analytické metody pro získání základních kvalitativních parametrů hroznů. Ke zpracování dat byly pouţity komerčně dostupné softwary EXCEL a STATISTICA 9, Metody pro stanovení cukernatosti Jsou zde srovnávány nejběţnější metody pro stanovení cukernatosti. Byla prokázána korelace mezi jednotlivými metodami. To dokazuje korelační koeficient 0,78 s 95 % hladinou spolehlivosti. Graf 2 znázorňuje rozsah hodnot a jejich průměrnou hodnotu. Refraktometr Bodový graf: Moštoměr vs. Refraktometr (Cukernatost) Refrakt. = -1, ,0209 * Moštom. Korelace : r =,78587 Moštoměr X: Prom1 N = 44 Průměr = 20, Sm.Odch. = 1, Max. = 24, Min. = 17, Y: Prom2 N = 44 Průměr = 19, Sm.Odch. = 2, Max. = 23, Min. = 12, % hladina spolehlivosti Graf 1: Korelace mezi moštoměrem a refraktometrickým stanovením cukernatosti 33
34 26 Krabicový graf z více proměnných Tabulka1 2v*44c Hodnoty cukernatosti Prom1 Prom2 Refraktometr vs. Moštoměr Medián 25%-75% Rozsah neodleh. Odlehlé Extrémy Graf 2: Srovnání metod pro stanovení cukernatosti Metody pro stanovení ph Stanovení ph jako kvalitativního parametru hroznů je velmi jednoduché. Závislost mezi potenciometrickým stanovením ph a pomocí FTIR metody je velmi vysoká. Korelační koeficient je 0,93 s 95% hladinou spolehlivosti. Byla zjištěna vysoce pozitivní závislost. 34
35 20 10 Bodový graf: ph metr vs. ph FTIR ph FTIR = -2, ,7679 * ph metr Korelace : r =,93191 X: Prom1 N = 44 Průměr = 3, Sm.Odch. = 0, Max. = 3, Min. = 2, Y: Prom2 N = 44 Průměr = 2, Sm.Odch. = 0, Max. = 3, Min. = 2, ph - FTIR 0 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 ph metr % hladina spolehlivosti Graf 3: Korelace mezi potenciometrickým stanovením ph a pomocí metody FTIR 3,8 Krabicový graf z více proměnných Tabulka2 2v*44c Hodnoty ph 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 Prom1 Prom2 ph metr vs. FTIR Medián 25%-75% Rozsah neodleh. Odlehlé Extrémy Graf 4: Srovnání metod pro stanovení ph 35
36 5.1.3 Metody pro stanovení kyseliny jablečné a celkových kyselin Pro stanovení kyseliny jablečné bylo pouţito kapalinové chromatografie a metody FTIR. Korelační koeficient je 0,81 s 95% hladinou spolehlivosti. Byla zjištěna pozitivní závislost. U celkových kyselin byla zvolena titrační metoda a FTIR technologie. U tohoto parametru činí korelační koeficient 0,83 s 95% hladinou spolehlivosti. Opět jsou tyto dvě metody na sobě závislé Bodový graf: HPLC vs. FTIR Kyselina jablečná (g.l-1) FTIR = -1, ,0763 * HPLC Korelace : r =,81703 X: Prom1 N = 44 Průměr = 5, Sm.Odch. = 1, Max. = 11, Min. = 2, Y: Prom2 N = 44 Průměr = 4, Sm.Odch. = 2, Max. = 9, Min. = 0, FTIR HPLC % hladina spolehlivosti Graf 5: Korelace mezi metodou FTIR a HPLC u kyseliny jablečné 36
37 12 Krabicový graf z více proměnných Tabulka3 2v*44c Hodnoty kyseliny jablečné (g.l-1) Prom1 HPLC vs. FTIR Prom2 Medián 25%-75% Rozsah neodleh. Odlehlé Extrémy Graf 6: Srovnání metod pro stanovení kyseliny jablečné Bodový graf: Titrace vs. FTIR Celkové kyseliny (g.l-1) FTIR = 1,1670 +,64532 * Titrace Korelace : r =,83748 X: Prom1 N = 44 Průměr = 11, Sm.Odch. = 2, Max. = 16, Min. = 6, Y: Prom2 N = 44 Průměr = 8, Sm.Odch. = 1, Max. = 11, Min. = 5, FTIR Titrace 95% hladina spolehlivosti Graf 7: Korelace mezi FTIR a titračním stanovením veškerých kyselin 37
38 18 Krabicový graf z více proměnných Tabulka4 2v*44c Hodnoty celkových kyselin (g.l-1) Prom1 Prom2 Titrace vs. FTIR Medián 25%-75% Rozsah neodleh. Odlehlé Extrémy Graf 8: Porovnání metod pro stanovení celkových kyselin 38
39 6. DISKUSE Jednotlivé kvalitativní parametry hroznů byly porovnávány různými analytickými metodami. Měření bylo prováděno na stanici ÚKZUZ Znojmo Oblekovice a na Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě. Celkem byly měřeny čtyři parametry (cukernatost, ph, kyselina jablečná a celkové kyseliny) za pomoci pěti analytických metod (refraktometrie, areometrie, titrace, potenciometrické stanovení ph, technologie HPLC a FTIR). Cukernatost byla měřena pomocí refraktometru a moštoměru. Z bodového grafu v sekci vyplynulo, ţe tyto metody jsou na sobě závislé. Refraktometrické stanovení cukernatosti je zaloţené na indexu lomu světla, tato metoda je tedy velmi jednoduchá a rychlá. Je vhodná pro předběţné zjištění cukernatosti přímo ve vinici. Statisticky tato metoda vykazovala vyšší hodnoty, jak je patrné z grafu 2. Průměrná hodnota obsahu cukrů měřená refraktometricky byla u všech odrůd 20,7 NM, pomocí moštoměru to bylo 19,6 NM. Situační a výhledová zpráva pro révu vinnou a víno uvádí, ţe průměrná cukernatost moštových odrůd byla 19,8 NM pro rok V případě stanovení cukernatosti pomocí moštoměru se na výsledné hodnotě podílí i ostatní látky obsaţené v moštu, tedy nejen cukry. Moštoměr neměří koncentraci cukrů v moštu, ale jeho hustotu. Cukernatost je nejdůleţitějším parametrem pro klasifikaci vín pouţívaný v České republice. Stanovení tohoto parametru je tedy nezbytné. Refraktometr zajišťuje rychlé a okamţité měření. Z výsledků této práce vyplývá, ţe vedle těchto výhod je to metoda i spolehlivá a objektivní. Ovšem velmi záleţí na kvalitě odebraného a měřeného vzorku. Co se týče moštoměru, tak je to metoda uţ zaběhnutá v praxi. Pro správné stanovení je důleţité dodrţet teplotu měřeného moštu. Stanovení ph bylo stanoveno potenciometricky a pomocí FTIR technologie. Bodový graf v sekci ukazuje vysoce pozitivní závislost mezi jednotlivými metodami. V průběhu zrání hroznů se mění hodnota ph v rozsahu 2,8 3,5 a někdy i výrazněji v závislosti na odrůdě, ročníku a průběhu počasí. Vzhledem ke větší zkušenosti s potenciometrickým měřením ph je stanovení ph pomocí FTIR technologie ještě v oblasti bádání a porovnávání výsledků. Průměrná hodnota ph stanovená potenciometricky byla 3,04. Pomocí FTIR technologie to bylo 2,91. Graf 4 vykazuje průměrně vyšší hodnoty potenciometrického měření ph. Stanovení kyseliny jablečné bylo stanoveno technologii FTIR a HPLC. Bodový graf v sekci naznačuje pozitivní závislost mezi těmito metodami. Vinařský rok 39
40 2010 byl charakteristický vysokým obsahem organických kyselin a obzvláště kyselinou jablečnou. Kyselina jablečná je kyselina, která poskytuje hroznům a vínu zelenou chuť, s ostrými, hrubými, nezralými tóny. Procentuální poměr kyseliny vinné vztaţen na kyselinu jablečnou se podle rychlosti vyzrávání jednotlivých odrůd pohyboval zhruba mezi 50 % u velmi raných odrůd aţ téměř k 200% u velmi pozdních odrůd, které prostě v daném roce nedozrály (KUMŠTA, 2011). Průměrná hodnota měřená pomocí HPLC je 5,75 g.l -1 kyseliny jablečné. FTIR technologie vykazovala průměrnou hodnotu 4,95 g.l -1. Obsah celkových kyselin byl stanovován titračně a pomocí FTIR technologie. Bodový graf v sekci naznačuje opět pozitivní závislost mezi jednotlivými metodami. Kyseliny stanovené titračně vyjadřují mnoţství volných karboxylových skupin vyjádřených jako kyselina vinná. Průměrná hodnota celkových kyselin stanovených titračně byla 11,4 g.l -1. U FTIR to byla průměrná hodnota 8,54 g.l -1. Celkově přístroj BACCHUS II µ, který vyuţívá právě FTIR technologii, vykazoval průměrně niţší hodnoty u ph, kyseliny jablečné a celkových kyselin. Ovšem s výrazně vyšším rozptylem hodnot. Tato metoda v podmínkách České republiky je relativně nová a dostatečně neprozkoumaná. Výhoda spočívá zejména v rychlosti stanovení kompletních výsledků a není potřeba vyškoleného personálu. 40
41 7. ZÁVĚR V roce 2010 byly vyhodnocovány kvalitativní parametry pomocí dostupných analytických metod. Byla sledována cukernatost, ph, obsah kyseliny jablečné a obsah celkových kyselin. Jsou to nejzákladnější parametry pro stanovení optimálního termínu sklizně. Bylo analyzováno celkem 44 odrůd z toho 24 bílých moštových a 20 modrých moštových odrůd. Stanovení pomocí FTIR technologie probíhalo 24 hodin po vylisování. Potenciometrické měření ph a měření na kapalinovém chromatogramu se odehrálo o 2 měsíce později. Vzorky moštů byly uchovány v mrazícím boxu. Na výsledných hodnotách jednotlivých parametrů byla provedena korelace v programu STATISTICA 9,0. Neustále rozvíjející se obor chemie dává širokou moţnost vyuţití analytických přístrojů dostupných na trhu. Stanovení cukernatosti moštoměrem a refraktometricky. Potenciometrické měření ph, měření titrovatelných kyselin. Všechny tyto metody a jejich pořizovací cena jsou víceméně lehce dostupné pro malý či střední vinařský podnik. HPLC je velmi sloţitý přístroj umoţňující stanovení mnoha látek. Díky jeho velikosti je nepřenosný, pořizovací náklady vysoké a přímé vyuţití ve vinařské praxi je problematické. Metoda zaloţená na FTIR technologii je také značně nákladná a zkušenosti s objektivitou hodnocení malé. 41
Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz
Základy vinohradnictví Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Je cukernatost hroznů skutečným kvalitativním znakem hroznů pro výrobu kvalitních vín? Je cukernatost parametrem kvality?
BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.
BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází
Možnosti hodnocení kvality hroznů. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Možnosti hodnocení kvality hroznů Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. Email: pavel.pavlousek@mendelu.cz Cukernatost Cukernatost x potenciální obsah alkoholu 21,0 NM = 12,5 obj. % alkoholu 23,0 NM = 13,7 obj.
Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné. Bc. Romana Machovská
Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné Bc. Romana Machovská Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá obsahem polyfenolických látek ve vybraných odrůdách révy vinné. K
Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Bakalářská práce Aromatické látky v hroznech bílých moštových odrůd a změny během zrání hroznů Lednice 2015 Petr Klement Mendelova univerzita v
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zahradnická fakulta v Lednici
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta v Lednici POŽADAVKY NA KVALITU A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST VYBRANÝCH DRUHŮ PECKOVÉHO OVOCE A VÝROBKŮ Z NICH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.
ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ
ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ Složení destilátu a jeho kvalita závisí na celém výrobním procesu sklizni ovoce, kvašení, určení správné doby destilace a jejího správného vedení, tj.
POROVNÁNÍ FENOLICKÝCH PROFILŮ OVOCNÝCH A RÉVOVÝCH VÍN
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici POROVNÁNÍ FENOLICKÝCH PROFILŮ OVOCNÝCH A RÉVOVÝCH VÍN Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Ing. Vojtěch Kobližka Vypracoval Bc. Ondřej Michlovský
STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY
Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV
Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ
N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie
ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace
Chemické složení dřeva
Dřevo a jeho ochrana Chemické složení dřeva cvičení strana 2 Dřevo a jeho ochrana 2 Dřevo Znalost chemického složení je nezbytná pro: pochopení submikroskopické stavby dřeva pochopení činnosti biotických
Zpracování hroznů a vína
Zpracování hroznů a vína BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s.r.o. VŠE PRO VAŠE VÍNO, SKLEP A VINOHRAD Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika Tel.: +420 519 346 236, Fax: +420 519 347 314 e mail: info@bsvinapo.cz,
Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.
Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:
Využití hroznů a vína pro výrobu dalších produktů
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě Ústav Vinohradnictví a vinařství Využití hroznů a vína pro výrobu dalších produktů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské
ROSTLINNÉ FENOLOVÉ LÁTKY A FLAVONOIDY
STLINNÉ FENLVÉ LÁTKY A FLAVNIDY bsah kapitoly Klasifikace, struktura, vlastnosti a výskyt rostlinných fenolových látek Stanovení některých skupin fenolových látek: titrační a spektrofotometrické metody
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie
Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny
PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek
PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Pavel Pavloušek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a
11. SLOUČENINY OVLIVŇUJÍCÍ BARVU POTRAVIN. vjemy vizuální
. SLUČEIY VLIVŇUJÍCÍ BAVU PTAVI vjemy vizuální látky barevné barva barviva vznik látky primární přirozená součást potravin přirozená součást jiných materiálů (mikroorganismy, řasy, vyšší rostliny), použití
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)
Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku
Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)
Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha
Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Vliv macerace na antiradikálovou aktivitu moštů révy vinné (Bakalářská práce) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mojmír Baroň Ph.D. Vypracoval: Jan
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247
Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce
BUNĚČNÁ STĚNA - struktura a role v rostlinné buňce Buněčná stěna O buněčné stěně: Buněčná stěna je nedílnou součástí každé rostlinné buňky a je jednou z charakteristických struktur odlišujících buňku rostlinnou
umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,
DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické
Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií
Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav
Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00
Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:
VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS
1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech. 1. vyd. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9.
Errata Ad vedoucí práce: Seznam literatury: oprava: uvedení celých jmen autorů BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech. 1. vyd. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9.
Závěrečná zpráva projektu Studium a výzkum donorů rezistence genetických zdrojů révy vinné za období 2008-2013
Závěrečná zpráva projektu Studium a výzkum donorů rezistence genetických zdrojů révy vinné za období 2008-2013 1 1.1. Název projektu 3.d. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým
Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu
Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu
HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;
Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)
Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů
Chromatografické a enzymatické stanovení glukózy a fruktózy v červených a bílých vínech. Bc. Zuzana Švajdová
Chromatografické a enzymatické stanovení glukózy a fruktózy v červených a bílých vínech Bc. Zuzana Švajdová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce je charakterizována réva
... a nemáte se koho zeptat
Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY NA KALNÉ NÁPOJE Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. Vypracovala Veronika
NOVÉ JAKOSTNÍ MARKERY HROZNOVÉHO VÍNA
Ing. Pavel Hanuštiak NOVÉ JAKOSTNÍ MARKERY HROZNOVÉHO VÍNA NEW GRAPE WINE QUALITY MARKERS DIZERTAČNÍ PRÁCE Program Obor P2901 Chemie a technologie potravin 2901V013 Technologie potravin Školitel Konzultant
Generativní rozmnožování ovocných dřevin
Generativní rozmnožování ovocných dřevin Generativní množení představuje množení rostlin semenem. V rámci ovocnářství se tímto způsobem množí některé podnože pro jádroviny, červené a modré peckoviny. Generativní
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství
Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity
Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)
Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou
Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína
Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína Ing. Michal Kumšta www.zf.mendelu.cz Ústav vinohradnictví a vinařství kumsta@mendelu.cz Vzdělávací aktivita je součástí projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0089 Projekt
VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997,
VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 PAVEL HOŠÍK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Faktory ovlivňující kvalitu vín Bakalářská
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb.
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a
Chemie. Charakteristika předmětu
Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část
srdečné víno z Čejkovic
srdečné víno z Čejkovic průvodce odrůdami ročníku 2011 srdečné víno z Čejkovic Vinařství Esterka založil Vít Esterka v roce 2006 v Čejkovicích na jižní Moravě. Čejkovice nabízí vinařům nejteplejší klima
Management mladých vín 2014
Management mladých vín 2014 Čiření mladých vín Senzorické krášlení a filtrace vín z poškozených sběrů Šetrná naplavovací filtrace alternativa křemeliny Stabilizace krystalů s VinoStab Management kyselin
Vliv studené macerace na obsahové látky moštů révy vinné. Bakalářská práce
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta, obor Vinohradnictví a vinařství Vliv studené macerace na obsahové látky moštů révy vinné Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Vypracoval:
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II
Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,
1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)
Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová
Hodnocení jakosti cukrářských výrobků Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..
Chemický adventní kalendář
Chemický adventní kalendář Theobromin C 7 H 8 N 4 O 2 Listy a bobule cesmínu obsahují sloučeniny nazývané alkaloidy, které udávají stupeň toxicity pro člověka ale žádné fatální následky nebyly zaznamenány.
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
Obsah 5. Obsah. Úvod... 9
Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3
PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ. Pavel Pavloušek
PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Pavel Pavloušek PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ MODERNÍ VINOHRADNICTVÍ Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část
Potenciometrické stanovení disociační konstanty
Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou
H ARAPES H ARAPES. Prostředky pro pěstitelské pálení FERMIFRUIT BA FERMIFRUIT CE VIN O FERM CIDER FRUTACTIV FRUIKOZYME COMBI FRUIKOZYME PLUME FRUCHIPS
Prostředky pro pěstitelské pálení FERMIFRUIT BA speciálně selektované kvasinky pro podporu aroma, fermentace při nízkých teplotách, kompletní spotřeba zkvasitelných cukrů, vhodné pro problematické kvašení
13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.
62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Změna optických vlastností listů révy vinné v závisloti na obsahu fenolických látek
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího
Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: pletiva Ročník: 1.
Histologie pletiva - soubory buněk v rostlinách Pletiva = trvalé soubory buněk, které konají stejnou funkci a mají přibliţně stejný tvar a stavbu rozdělení podle vzniku: - pravá kdyţ se 1 buňka dělí dceřiné
Isoprenoidy. Terpeny. Dělení: pravidelné a nepravidelné (uspořádání isoprenových jednotek) terpeny a steroidy
Isoprenoidy Charakteristika: Přírodní látky, jejichž molekuly se skládají ze dvou nebo více isoprenových jednotek (C 5 H 8 ) n o různém seskupení. Jsou odvozeny od isoprenu Dělení: pravidelné a nepravidelné
Reakce kyselin a zásad
seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které
Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu
Trávení Jan Kučera Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu Trávicí trakt člověka (trubice + žlázy) Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté
CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky
CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých
Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin
Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Karboxylové kyseliny Lucie Szüčová Osnova: fyzikální vlastnosti karboxylových kyselin, základní
Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY
5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze
V I N N Ý L Í S T E K / W I N E L I S T
ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS Chardonnay Bílé, suché 0,1l 18Kč Veltlínské zelené Bílé, suché 0,1l 18Kč Cabernet sauvignon Červené, suché 0,1l 18Kč Modrý portugal Červené, suché 0,1l 18Kč ŠUMIVÁ VÍNA/
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
NORMA EHK OSN FFV-49 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ANANASÙ
Poznámka sekretariátu: Tento text vychází z dokumentu TRADE/WP.7/2003/6/Add.3 Redakční opravy ze dne 7. ledna 2004. NORMA EHK OSN FFV-49 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti ANANASÙ I.
ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České
Stanovení kvality humusu spektrofotometricky
Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení
Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele
Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy
Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg
1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit
se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.
ČAJ A KÁVA bsah kapitoly chemické slo ení aje chemické slo ení kávy analytické metody Čaj se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ JRC SPOJENÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO (JRC) Institut pro perspektivní technologické studie (Seville) Technologie pro udrţitelný rozvoj Evropský úřad IPPC Integrovaná prevence
Sladidla se můžou dělit dle několika kritérií:
SLADIDLA Sladidla, jiná než přírodní, jsou přídatné látky (označené kódem E), které udělují potravině sladkou chuť. Každé sladidlo má svoji hodnotu sladivosti, která se vyjadřuje poměrem k sacharose (má
HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák
Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku
Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík
Vinařství U Mlýnků Červené ceny platí pro konzumaci v restauraci!!! Dolní Dunajovice Modré E-shop ceny platí pro odběr domů!!!
Vinařství U Mlýnků Dolní Dunajovice Veltlínské zelené 2011 225,- 176,- pozdní sběr, polosuché, Plotny - Dolní Dunajovice 13,3% alkoholu, zbytkový cukr 14 g/l, kyseliny 7,0 g/l Svěží a pepřnatě pikantní
KOMPLEXOMETRIE C C H 2
Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální
Úvod k biochemickému praktiku. Pavel Jirásek
Úvod k biochemickému praktiku Pavel Jirásek Úvodní informace 4 praktika B1 B2 B3 B4 4 týdny 8 pracovních stolů rozdělení kruhu do 8 pracovních skupin (v každé 2-3 studenti) Co s sebou na praktika plášť
Velkoobchodní ceník moravských vín
Velkoobchodní ceník V naší nabídce naleznete vína z vinařství: Arte Vini str. 2 Vinařství Arte Vini vyrábí vysoce kvalitní vína v Novém Šaldorfu nedaleko Znojma. V sortimentu naleznete suchá bílá a červená
Mendelova univerzita v Brně. Metody stanovení obsahu zkvasitelných sacharidů v hroznech a moštech
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Metody stanovení obsahu zkvasitelných sacharidů v hroznech a moštech Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Kumšta Vypracoval:
CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová
www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro