MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE NIR V MASNÉM PRŮMYSLU
|
|
- Bohumil Svoboda
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPEKTROSKOPIE NIR V MASNÉM PRŮMYSLU JIŘÍ MLČEK a, OTAKAR ROP a, KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ b, JANA SIMEONOVOVÁ b a ROBERT GÁL a a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Náměstí T.G. Masaryka 275, Zlín, b Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno mlcek@ft.utb.cz Došlo , přepracováno , přijato Klíčová slova: spektroskopie NIR, chemické složení masa, kvalita masa Obsah 1. Úvod 2. Stanovení chemického složení masa 3. Schopnost techniky NIR predikovat kvalitu masa 3.1. Technologické charakteristiky 3.2. Senzorické charakteristiky 3.3. Kategorizace do tříd kvality 4. Výhody a nevýhody spektroskopie NIR 5. Závěr 1. Úvod Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je analytická technika, která využívá zdroj emitujícího záření známé vlnové délky (obvykle nm, tj cm 1 ) a umožňuje získat kompletní obraz organického složení analyzovaného materiálu 1. Principem metody je pohlcování, nebo reflexe různých vlnových délek dopadajícího záření, které závisí na chemickém složení analyzovaného vzorku. Spektroskopie v NIR oblasti se v potravinářství a zemědělství jako jediných oborech uplatňuje již od 60. let minulého století (stanovení obsahu vody, proteinů, tuků a sacharidů). Další uplatnění našla ve farmacii, petrochemii, medicíně a při sledování životního prostředí 2. Aplikace spektroskopie NIR je však mnohem širší a zahrnuje i stanovení senzorických a fyzikálně chemických parametrů 3. Blízká infračervená spektroskopie je velmi používána v oblasti masného průmyslu, kde se aplikuje ke zjišťování kvantitativních znaků (obsah vody, tuku, bílkovin atd.), ale také se spektroskopie NIR uplatňuje při posuzování kvality masa z hlediska technologických a senzorických znaků. 2. Stanovení chemického složení masa V mase existují silné inverzní vzájemné vztahy mezi tukem a obsahem vody, kde koeficient determinace (R 2 ) = 0,99. Menší, avšak stále signifikantní je vzájemný vztah mezi tuky a proteiny (R 2 = 0,87). Suma těchto tří komponent je konstantní, obvykle mezi % v mase. Proto není překvapivé, že právě tyto komponenty představují velký stupeň rozdílů ve vlastnostech masné kvality. Technika NIR umožňuje měření všech těchto tří složek najednou 4. Technika NIR byla poprvé použita v kvantitativní analýze masa Karlem Norrisem a jeho kolegy v Instrumental Research Laboratory, USDA v Beltsvilllu v roce 1968 (cit. 5 ). Používali Cary 14 spectrophotometer (Varian, Palo Alto, CA) s monochromatickým skenováním. Pro stanovení tuku a vlhkosti v homogenizovaném mase našli nejvhodnější oblast mezi nm. Byly měřeny rozdílné druhy masa, jak syrové, tak vařené. Analýza NIR predikovala tuky a bílkoviny se směrodatnou chybou ± 21 a ± 14 g kg 1. Ve dvou dalších dekádách bylo publikováno mnoho dalších zpráv o technice NIR ve stanovování hlavních složek masa. Přehled o těchto studiích vypracoval Hildrum a spol. 6. Martens a spol 7. použili přístroj InfraAlyzer 400, Technicon pro analýzu syrového, homogenizovaného hovězího a vepřového masa a získali SEP (směrodatná odchylka predikce) pro tuky, proteiny a vodu 5,7 11,4 g kg 1. Lanza používal přístroj Neotec 6350, Pacific Scientific v měření reflektance i transmitance pro vepřové a hovězí maso 8. Obě techniky byly vhodné pro měření vlhkosti, avšak pro měření tuku a bílkovin byla vhodnější technika reflektance. Složení tří typů masných produktů (uzené párky, masové nářezy a masové paštiky) od 24 různých výrobců bylo analyzováno v režimu transmitance 9. Použili vlnovou délku nm a pro bílkoviny a tuky získali SEP v rozsahu 3,8 8,8 g kg 1. Predikce sacharidů byla méně uspokojivá. Isaksson a spol. porovnávali reflektanci NIR (přístroj InfraAlyzer 500, nm) s transmitancí (přístroj Infratec, Foss Group, Hillerod, Denmark, nm) v analýze homogenizovaného hovězího masa. Dospěli k názoru, že obě techniky jsou vhodné pro analýzu a měření přes transparentní obaly (polyamid/polyethylen) dává nesignifikantní nárůst chyby predikce 10. I další autoři získali podobnou chybu predikce pro syrové homogenizované vepřové a hovězí maso jako výše uvedení autoři 11. Cozzolino a spol. měřili neporušené a mělněné drůbeží maso. Dosáhli relativně vysokých korelačních koeficientů, chyba predikce byla však překvapivě vysoká pro mleté vzorky (2 7 g kg 1 ) 12. Mnoho dalších autorů se zabývá stanovením základních složek v různých druzích masa. Dnes jsou již vytvořeny početné kalibrace pro chemické složení hovězího masa 13 16, vepřového ma- 855
2 sa 17,18 a drůbežího masa 19 21, ale i králičího masa 22 a jehněčího masa 23. Znalost složení masa z pohledu mastných kyselin je velmi atraktivní pro výživáře a konzumenty, protože nadbytek nasycených mastných kyselin se jeví jako nežádoucí. Windham a Morrison používali spektroskopii NIR ke stanovení jednotlivých a celkových mastných kyselin v hovězím mase (svalu Longissimus dorsi). Skenovali více než 300 vzorků systémem NIRSystem 6500 (Foss NIR- System, Silver Spring, MD) v rozsahu vlnových délek nm. Celkové mastné kyseliny byly touto metodou naměřeny v rozsahu g kg 1 pro nasycené a g kg 1 pro nenasycené mastné kyseliny. Použili metodu PLS (metoda částečných nejmenších čtverců) a získali tyto výsledky SEP = 11,0 g kg 1 a R 2 = 0,77 pro nasycené mastné kyseliny a SEP = 11,3 g kg 1 a R 2 = 0,77 pro nenasycené mastné kyseliny. Predikce výsledků pro kyselinu olejovou a palmitovou byly na stejné úrovni jako výše uvedené výsledky, zatímco jiné mastné kyseliny ve studii byly predikovány s menší přesností 24. Mezi další autory, kteří se zabývali stanovením mastných kyselin, patří Ripoche a Guillard 25, Gonzales-Martin a spol. 26 ve vepřovém mase a Molette a spol. 27 v husích játrech. Přesnost technologie NIRS pro stanovení mastných kyselin v průmyslových odvětvích a laboratořích je ve srovnání se základními složkami menší, ale z důvodu rychlosti a nižších nákladů (v porovnání např. s plynovou chromatografií) ji lze použít pro orientační stanovení. Hydroxyprolin je důležitou strukturní složkou proteinu kolagenu a želatiny (obsah je asi 12 %). Ve většině bílkovin je jeho obsah nízký. Obsah hydroxyprolinu v masných výrobcích proto koreluje s obsahem použitých méně kvalitních surovin, např. kůže 28. Berg a Kolar stanovovali kolagenní proteiny v hovězím a vepřovém mase. Jako referenční metoda byla použita kolorimetrická analýza hydroxyprolinu. Publikované výsledky pro stanovení obsahu kolagenu v mase metodou NIRS byly špatné, což mohlo být způsobeno slabou citlivostí techniky NIRS k minoritním složkám a spolehlivostí referenční metody 11. Isaksson a Hildrum publikovali uspokojivé výsledky pro obsah kolagenu v mase. Nicméně predikce kolagenu v nových, neznámých vzorcích prokázaly neuspokojivé výsledky pro nedostatečnou robustnost kalibrace. Vysvětlení je pravděpodobně takové, že spektrum NIR kolagenu není rozdílné od myofibrilárních proteinů ve svalech, které jsou přítomny ve svalech v 10 vyšší koncentraci. Obsah kolagenu v mase obvykle nepřekročí 20 až 30 g kg 1. Tzn., že spolehlivý interval predikční chyby bude v podstatě kryt tímto celým rozsahem 9. Young a spol. se zabývali stanovením kolagenu a kolagenové rozpustnosti v ovčím mase, nedosáhli však také uspokojivých výsledků 29. Výsledky různých studií poukazují na rychlé možnosti orientační kontroly NIRS pro odhalování falešných praktik v procesu výroby masných výrobků a rovněž nižší náklady (v porovnání např. s kapalinovou chromatografií). 3. Schopnost techniky NIR predikovat kvalitu masa 3.1. Technologické charakteristiky Změny v spektrech NIR po tepelné úpravě masa souvisejí s denaturovanými proteiny masa a se změnami stavu vody obklopující proteiny. Tato skutečnost svědčí o tom, že spektroskopie NIR může být použita ke zjišťování, zda je maso vhodně tepelně ošetřeno. To může být použito především ve zkoušení proteinově bohatých produktů, kde můžeme očekávat otravy z potravin. Studiem techniky NIR pro stanovení maximální teploty záhřevu u hovězího masa se věnoval Ellekjaer a Isaksson 30. Použili techniku reflektance a transmitance k predikci tepelného ošetření s chybou měření 2,0 C v intervalu teplot C. Podobné studie byly publikovány Chenem a Marksem 31,32. Použití dvoudimensionální UV/NIR techniky pro studii tepelného ošetření kuřecího masa se zabýval Liu a spol. 33. Další výzkumy se zabývají schopností spektroskopie NIR stanovovat např. vaznost 18,34,35, barvu 35 37, nebo hodnotu ph (cit. 35,38 ) masa. Uveřejněné výsledky poukazují na omezené možnosti spektroskopie NIR pro hodnocení technologických charakteristik masa v porovnání s běžnými technikami. Zlepšením všech faktorů, které mohou ovlivnit spektrální data a přesnost referenčních metod, však mohou zlepšit výkon modelů NIR Senzorické charakteristiky V hovězím mase je křehkost obvykle považována za jednu z nejdůležitějších vlastností pro konzumenty. Problém křehkosti masa dal podnět k vývoji nových účinných metod, které by byly spolehlivé, rychlé, ale také nedestruktivní. Běžné metody, senzorické stanovení, mechanické stanovení Warnerovy-Bratzlerovy (WB) střižné síly jsou metody destruktivní, pomalé a nevedou k usnadnění tohoto stanovení 39. Blízká infračervená spektroskopie má schopnost odhalit změny ve stavu vody a vodíkových vazeb vzájemně ovlivňované v potravinách. Takové změny se evidentně objevují během zrání hovězího masa a spektroskopie NIR může být právě ta metoda pro toto stanovení. Bengera a Norris 40 byli první, kteří vyzkoušeli možnost spektroskopie NIR predikovat křehkost hovězího masa, ale nezískali dobrou kalibraci užitím jednotlivých vlnových délek. Mitsumoto a spol. 41 použili NIRSystem 6500 v rozsahu nm a získali vysoké korelační koeficienty (R) pro WB střižnou sílu (R = 0,8 0,83) v šesti různých svalech z jedenácti jatečně upravených těl. Nicméně v této práci nebyla provedena žádná validační stanovení. Hildrum a spol. 6,42 studovali predikci stanovení křehkosti hovězího masa použitím InfraAlyzer 500. Bylo použito 120 vzorků ze 40 jatečně upravených těl a byly analyzovány jak čerstvé vzorky, tak vzorky ro. Referenční metodou byla metoda senzorická a měření WB střižné síly. Korelační koeficient pro senzorickou tvrdost 856
3 a křehkost byl 0,70 0,74. Mnoho spekter však muselo být odstraněno, což indikovalo na různý světelný rozptyl ve vzorcích. Byrne a spol. 43 používali NIRSystem 6500 s optickou sondou mezi nm na stanovení dvou skupin vzorků masa z jalovic. Korelační koeficient pro senzorickou křehkost pro první skupinu vzorků byl 0,82 a pro druhou skupinu vzorků 0,73. Když byly tyto skupiny sloučeny dosáhlo se R = 0,61. Výsledky z techniky NIR byly velmi podobné výsledkům z referenční analýzy, tedy WB střižné síly. Venel a spol. 44 studovali predikci senzorických vlastností a WB střižnou sílu u hovězího masa (75 zvířat) starých 14 dní, použili krátké vlnové délky nm. Celkové výsledky však nebyly uspokojivé. Výsledky byly zlepšeny, když vzorky byly rozlišeny podle stáří, pohlaví zvířete, ph a dne vykostění. Tornberg a spol. 45 používali NIRSystem 6500 pro stanovení různých fyzikálně chemických parametrů, včetně WB střižné síly. Vysvětlují fakt, že spektroskopie NIR má jen malou spojitost k fyzikálně chemickým parametrům. Park a spol. 46 stanovovali křehkost hovězího masa u 600 jatečně opracovaných těl použitím NIRSystem 6500 s vlnovou délkou nm a dosáhli průměrných výsledků. Rødbotten a spol. 39 studovali podobné téma s InfraAnalyzerem 500, který měřil spektra od 2 h do 14 dní starého hovězího masa. Zjistil, že spektrální změny NIR během rigor mortis nebyly stejné k stáří ani křehkosti. Korelační koeficienty mezi spektra NIR a WB střižnou sílou byly nízké (0,47 až 0,55), a to značí, že měření spekter po porážce není vhodné, protože neumožňuje predikovat konečnou křehkost. Některé studie se také zabývají stanovením jiných senzorických vlastností, jako je např. šťavnatost 47, žvýkatelnost 39, chuť, textura a přijatelnost 43. Souhrnně, smyslové charakteristiky jsou komplexem znaků ovlivněné subjektivitou hodnotitelů, dokonce i když jsou dobře trénovaní. Proto, nízká předpovídatelnost techniky NIR pro senzorické atributy je pravděpodobně díky subjektivitě a nepřesnostem hodnotitelů, tedy vysoce proměnlivým výsledkům Kategorizace do tříd kvality Některé práce se také zabývají možností spektroskopie NIR klasifikovat maso a masné produkty na základě kvality, tj. rozlišením mezi různými vlastnostmi. Downey a Beauchene 48 studovali rozlišovací schopnost spektroskopie NIR mezi čerstvým a rozmraženým masem u hovězího masa. 32 vzorků masa bylo analyzováno po 7 dnech uchování v chladu (4 C) a po třikrát po sobě m a rom mase. Každý cyklus byl 5denní a teplota zmražení byla 18 C. Spektra byla měřena optickou sondou v rozsahu nm a kalibrace byly vytvářeny diskriminační analýzou. Modely tedy byly založeny na 4 různých skupinách masa čerstvé, jedenkrát, dvakrát a třikrát s porovnání se 2 skupinami masa (čerstvé a mražené). Nejlepší výsledky byly dosaženy metodou mnohonásobné korekce rozptylu (MSC). Autoři dosáhli výborných výsledků, žádné maso nebylo identifikováno jako čerstvé, pouze 3 vzorky čerstvého masa byly rozpoznány jako vzorky jedenkrát (tab. I). Podobným výzkumem se zabývali také Thyholt a Isaksson 49, kteří používali diskriminační analýzu k rozlišení tří skupin vzorků: čerstvého, mraženého a znovu ho masa. Windham a spol. 50 sledovali 600 vzorků kuřecího masa zmražených v různých teplotách ( 18, 12, 3, 0 a 4 C) a v různých časových periodách. Prsní filety zbavené kůže byly měřeny v režimu reflektance při nm přístrojem NIRSystem Výsledky však přinesly mnoho nejasností mezi mraženým a nemraženým masem, protože chemometrický nástroj je nedokázal optimálně oddělit. French a spol. 51 studovali rozdílnost masa pocházející od skotu z pastvy a skotu krmeného kukuřičnou siláží. Vzorky byly měřeny na přístroji NIRSystem 6500, celkem bylo použito 60 vzorků masa. Podobnou prací se také zabýval Cozzolino a spol. 52. Detegovat různé přísady v mase můžeme vizuálně, ale pouze v případě celého masa nebo kousků masa. V případě mělněného masa toto nelze použít. Tento typ přípravy masa je používán k produkci tzv. hotových mas a rozpoznání je velmi obtížné a často vede k falšování mas jinými přísadami nebo záměnou jednoho masa druhým nebo jeho části. Spray a spol. 53 hodnotili vzorky jehněčího, vepřového, kuřecího a krůtího masa skenováním v oblasti nm přístrojem Perstorp Analytical, Silver Spring, MD v reflektančním módu před a po záhřevu. Analýza hlavních komponentů rozdělila vzorky masa, ale kvůli nízkému počtu vzorků z každé skupiny (n = 3) je metoda autorů velmi limitována. Rannou a Downey 54 stanovovali rozdílnosti mezi homogenizovanými kuřecími prsy (n = 24), krůtími prsy (n = 25) a vepřovým masem. Vzorky byly změřeny NIRSystem 6500 ve vlnových délkách nm v polyethylenových sáčcích ve skleněné kyvetě. Nejlepší výsledky získali v oblasti nm. Všechny vzorky byly kalibrací správně klasifikovány a pro validaci autoři získali poměr úspěšnosti 91,9 % (34 vzorků z 37) (obr. 1). Podobnou prací se zabývali autoři McElhinney a spol. 55, kteří diskriminační analýzou posuzovali 5 různých vzorků masa hovězí, jehněčí, kuřecí, krůtí a vepřo- Tabulka I Diskriminační analýza u vzorků čerstvého a mraženého masa s použitím MSC 48 Čerstvé 1 krát 2 krát 3 krát Čerstvé krát krát krát
4 5. Závěr Obr. 1. Diskriminační analýza pro homogenizovaná kuřecí (C), krůtí (T) a vepřová (P) masa 54 vé. Stejní autoři 56 v roce 1999 stanovovali rozdíly mezi homogenizovaným hovězím, jehněčím a přídavkem 5, 10 a 20 % jehněčího masa do masa hovězího. Použili metodu PLS a měření probíhalo v UV, NIR a MIR spektrální oblasti. Vytvořili kalibrace pro jednotlivé druhy masa a také jednu kalibraci pro všechny druhy masa. Získali SEP = 0,91 % (0 20 % rozsah v obsahu jehněčím) a 4,1 % (0 100 %) rozsah v jehněčím. Mnoho studií v poslední dekádě poukazují na to, že spektroskopie NIR je silný pracovní nástroj pro kategorizaci masa a masných produktů na základě kvality. Procenta správně zhodnocených vzorků jsou ve většině případů mezi 80 a 100. Technika NIR byla schopna klasifikovat úspěšně hovězí a drůbeží maso podle křehkosti 46,47,57, vepřové maso podle vaznosti 34,58 a šunku podle textury a barvy Výhody a nevýhody spektroskopie NIR Tradiční metody pro stanovení kvality masa a jeho hlavních složek jsou relativně pomalé a dosti drahé. Mezi přednosti spektroskopie NIR řadíme rychlost, simultánnost, nedestruktivní měření vzorků, velký potenciál pro on-line analýzu, snadnost obsluhy, možnost měřit přes transparentní obaly a to vše bez použití chemikálií. V případě stanovování obsahových složek ve vzorcích je však nutné provést přesnou kalibraci spektrometru NIR pomocí vhodného souboru kalibračních standardů o známém složení, pomocí vhodných analytických metod známých jako referenční metody. Po té je však již vlastní stanovení jednoduché a navíc jedno spektrum NIR vzorku lze použít ke kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení řady parametrů. Hlavní nevýhoda metody NIR je její závislost na referenčních metodách, vyšší pořizovací ceny přístrojů, slabá citlivost k minoritním složkám, u některých typů spektrometrů omezený převod kalibrací mezi různými přístroji a složitý výklad spektrálních dat 2,60. Nedávné vývoje přístrojů NIR zvýšily vhodnost spektroskopie NIR pro měření kvality masa ve výrobě. První aplikace spektroskopie NIR v průmyslových podmínkách byla provedena pro odhad tuku, vlhkosti a bílkovin v malých pomletých vzorcích hovězího masa použitím difuzního spektroskopického nástroje NIR upevněného na masový mlýnek 61. Potom další autoři 17,62 přiblížili toto pojetí k měření chemického složení hovězího a vepřového masa v průmyslu v částečně m syrovém masu. Později byla tato aplikace široce užívána v průmyslu. Anderson a Walker 63 měřili úspěšně obsah tuku v mletém hovězím mase, které se pohybovalo na dopravním pásu. Z toho vyplynulo, že i přes nerovný povrch pohybujícího masa, technika spektroskopie NIR může měřit obsah tuku on-line v průmyslových podmínkách, což je někdy problém během monitorování mletého hovězí masa na dopravním pásu. Downey a Hildrum 4 uvádějí, že hlavní příčinou chyb při online měření NIR je skutečnost, že záření pronikne jen pár milimetrů do masa, a proto jen část z celého masa může být sledována. Když je provedeno více měření, pak predikce NIR pro celé šarže masa je více reprezentativní. Nástroje NIR s diodovým pólem byly užívány pro online monitorování přibližného složení hrubě mletého hovězí masa na dopravním pásu 64 a jsou schopny skenovat všechny vlnové délky v několika milisekundách, a to dovoluje měření i přes velké plochy povrchu masa v průmyslových podmínkách. Řada autorů 18,37,44,65,66 využívala sondu s vláknovou optikou pro jatečně opracovaná těla k měření chemických, technologických a senzorických znaků. Navzdory k tvrdým podmínkám prostředí na jatkách s měnícími se teplotami a vlhkostí, sondy s vláknovou optikou významně zlepšily schopnost techniky NIR monitorovat a kontrolovat tyto procesy. Z toho plyne, že technika NIR může vhodně předpovídat současně početné kriteria kvality masa na lince v průmyslových podmínkách. Spektroskopie NIR má značný potenciál předpovídat současně několik chemických vlastností masa a kategorizovat maso do tříd dle kvality. Proto NIR je vhodná alternativa k analytickému měření, které může být časově náročné, nákladné a někdy i riskantní pro zdraví nebo životní prostředí. Na druhou stranu spektroskopie NIR má jen omezené možnosti pro odhad technologických a smyslových atributů masa, hlavně kvůli heterogenitě masa (zvláště ty v nedotčené formě) a nízké přesnosti referenčních metod (např. WB střižné síle). Navíc, smyslové atributy získané hodnotitelským panelem jsou ovlivňovány subjektivitou hodnotitelů a jen extrémní vzorky (senzorické skóre odchylující se podstatně od průměru) mohou být jasně rozlišeny účastníky senzorického hodnocení. Proto jsou vyžadovány stále lepší kalibrace NIR pro tyto technologické a smyslové charakteristicky. V současné době analytici hledají vlnové délky, ve kterých měření NIR jsou těsně spojeny s charakteristikami pro kvalitu masa. Vyhledáním těchto vlnových délek je možné získat více silných kalibrací a vyvinout jednoduché a úsporné 858
5 nástroje, které by používaly jen tyto vlnové délky. Mimo to použití sondy s vláknovou optikou může zlepšit schopnost metody NIR monitorovat a kontrolovat maso během zpracování použitím vzdálených on/in line detekcí. Seznam zkratek MIR spektroskopie ve střední infračervené oblasti MSC metoda mnohonásobné korekce rozptylu NIR spektroskopie v blízké infračervené oblasti PLS metoda částečných nejmenších čtverců SEP směrodatná odchylka predikce LITERATURA 1. Van Kempen L.: World s Poultry Sci. J. 57, 29 (2001). 2. Centner V.: CHEMagazín 9, 22 (1999). 3. Rodriguez-Otero J. L., Hermida M., Centero J.: J. Agric. Food Chem. 45, 2815 (1997). 4. Roberts C. A., Workman J., Reeves J. B.: Near- Infrared Spectroscopy in Agriculture. ASA-CSSA- SSSA, Madison Williams P. C., Norris K.: Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries. American Association of Cereal Chemists, Minnesota Hildrum K. I, Ellekjaer M. R., Isaksson T.: Meat Focus Int. 4, 156 (1995). 7. Martens H., Bakker A., Hildrum K. I.: 27th Eur. Meet. Meat Res. Workers. 2, 561 (1981). 8. Lanza E.: J. Food Sci. 2, 471 (1983). 9. Isaksson T., Hildrum K. I.: Proc. 3rd Int. Conf. On Near Infrared Spectrosc., Brussels. 2, 202 (1990). 10. Isaksson T., Miller C. E., Naes T.: Appl. Spectrosc. 46, 1685(1992). 11. Berg H., Kolar K.: Fleischwirtschaft 71, 756 (1991). 12. Cozzolino D., Murray I., Paterson R.: J. Near Infrared Spectrosc. 4, 213 (1996). 13. Eichinger H., Beck G.: Archiv für Tierzucht 35, 41 (1992). 14. Cozzolino D., De Mattos D., Martins V.: Anim. Sci. 74, 477 (2002). 15. Tøgersen G., Arnesen J. F., Nilsen B. N., Hildrum K. I.: Meat Sci. 63, 515 (2003). 16. Alomar D., Gallo C., Castaneda M., Fuchslocher R.: Meat Sci. 63, 441 (2003). 17. Tøgersen G., Isaksson T., Nilsen B. N., Bakker E. A., Hildrum K. I.: Meat Sci. 51, 97 (1999). 18. Brøndum J., Munck L., Henckel P., Karlsson A., Tornberg E., Engelsen S. B.: Meat Sci. 55, 177 (2000). 19. Valdes E. V., Summers J. D.: Poultry Sci. 65, 485 (1986). 20. Renden J. A., Oates S. S., Reed R. B.: Poultry Sci. 65, 1539 (1986). 21. Abeni F., Bergoglio G.: Meat Sci. 57, 133 (2001). 22. Masoero G., Xiccato G., Zotte dalle A., Parigi Bini R., Bergoglio G.: Zootec. Nutriz. Anim. 20, 319 (1994). 23. Cozzolino D., Murray I., Scaife J. R., Paterson R.: Anim. Sci. 70, 417 (2000). 24. Windham W. R., Morrison W. H.: J. Near Infrared Spectrosc. 6, 229 (1998). 25. Ripoche A., Guillard A. S.: Meat Sci. 58, 299 (2001). 26. Gonzales-Martin I., Gonzales-Peres C., Hernandes- Mendes J., Alavarez-Garcia N., Merino Lazaro S.: J. Near Infrared Spectrosc. 10, 257 (2002). 27. Molette C., Berzaghi P., Zotte A. D., Remignon H., Babile R.: Poultry Sci. 80, 1625 (2001). 28. Velíšek J.: Chemie potravin. I. OSSIS, Tábor Young O. A., Berker G. J., Frost D. A.: J. Muscle Foods 7, 377 (1996). 30. Ellekjaer M. R, Isaksson T.: J. Sci. Food Agric. 59, 335 (1992). 31. Chen H., Marks B. P.: J. Food Sci. 62, 753 (1997). 32. Chen H., Marks B. P.: J. Food Sci. 63, 279 (1998). 33. Liu Y., Chen Y. R., Ozaki Y.: J. Agric. Food Chem. 48, 901(2000). 34. Geesink G. H., Schreutelkamp F. H., Frankhuizen R., Vedder H. W., Faber N. M., Kranen R. W., Gerritzen M. A.: Meat Sci. 65, 661 (2003). 35. Meulemans A., Dotreppe O., Leroy B., Istasse L., Clinquart A.: Sci. Aliments 23, 159 (2003). 36. Chan D. E., Walker P. N., Mills E. W.: Trans. ASA- BE 45, 1519 (2002). 37. Leroy B., Lambotte S., Dotreppe O., Lecocq H., Istasse L., Clinquart A.: Meat Sci. 66, 45 (2003). 38. Josell A., Martinsson L., Borggaard C., Andersen J. R., Tornberg E.: Meat Sci. 55, 273 (2000). 39. Rødbotten R., Nilsen B. N., Hildrum K. I.: Food Chem. 69, 427 (2000). 40. Bengera I., Norris K. H.: J. Food Sci. 33, 64 (1968). 41. Mitsumoto M., Maeda S., Mitsuhashi T., Ozawa S.: J. Food Sci. 56, 1493 (1991). 42. Hildrum K. I., Nilsen B. N., Mielnik M., Naes T.: Meat Sci. 38, 67 (1994). 43. Byrne C. E., Downey G., Troy D. J., Buckley D. J.: Meat Sci. 49, 399 (1998). 44. Venel C., Mullen A. M., Downey G., Troy D. J.: J. Near Infrared Spectrosc. 9, 185 (2001). 45. Tornberg E., Wahlgren M., Brondum J., Engelsen S. B.: Food Chem. 69, 407 (2000). 46. Park B., Chen Y. R., Hruschka W. R., Shackelford S. D., Koohmaraie M.: J Anim. Sci. 76, 2115 (1998). 47. Liu Y. L., Lyon B. G., Windham W. R., Realini C. E., Pringle T. D. D., Duckett S.: Meat Sci. 65, 45 (2003). 48. Downey G., Beauchene D.: Meat Sci. 45, 353 (1997). 49. Thyholt K., Isaksson T.: J. Sci. Food Agric. 73, 525 (1997). 50. Windham W. R., Barton F. E, Lyon B. G., Lyon C. E.: Proceedings of the 7th International Conference on Near Infrared Spectroscopy held in Montreal, Canada on 6-11 August 1995, (Davies A.M.C., Williams P., ed.), str French P., O'Riordan E. G., Monahan F. J., Caffrey P. J., Money M. T., Troy D. J., Moloney A. P.: Meat Sci. 57, 379 (2001). 859
6 52. Cozzolino D., Murray I.: J. Near Infrared Spectrosc. 10, 37 (2002). 53. Spray M. J., Scotter C. N. G., Hall M. N.: Tech. Mem. Campden Food and Drink Research Association, UK, 1990, str Rannou H., Downey G.: Anal. Commun. 34, 401 (1997). 55. McElhinney J., Downey G., O'Donnell, C.: J. Food Sci. 64, 587 (1999). 56. McElhinney J., Downey G., Fearn T.: J. Near Infrared Spectrosc. 7, 145 (1999). 57. Meullenet J. F., Jonville E., Grezes D., Owens C. M.: J. Texture Stud. 35, 6 (2004). 58. Savenije B., Geesink G. H., Van der Palen J. G. P., Hemke G.: Meat Sci. 73, 1 (2006). 59. Garcia-Rey R. M., Garcia-Olmo J., De Pedro E., Quiles-Zafra R., De Castro M. D. L.: Meat Sci. 70, 2 (2005). 60. Büning-Pfaue H.: Food Chem. 82, 107 (2003). 61. Isaksson T., Nilsen B. N., Togersen G., Hammond R. P., Hildrum K. I.: Meat Sci. 43, 3 (1996). 62. Togersen G., Arnesen J. F., Nielsen B. N., Hildrum K. I.: Meat Sci. 63, 4 (2003). 63. Anderson N. M., Walker P. N.: ASAE 46, 1 (2003). 64. Hildrum K. I., Nilsen B. N., Westad F., Wahlgren N. M.: J. Near Infrared Spectrosc. 12, 6 (2004). 65. Forrest J. C., Morgan M. T., Borggaard C., Rasmussen A. J., Jespersen B. L., Andersen J. R.: Meat Sci. 55, 1 (2000). 66. Hoving-Bolink A. H., Vedder H. W., Merks J. W. M., De Klein W. J. H., Reimert H. G. M., Frankhuizene R.: Meat Sci. 69, 3 (2005). J. Mlček a, O. Rop a, K. Šustová b, J. Simeonovová b, and R. Gál a ( a Department of Food Technology and Microbiology, Tomas Bata University, Zlin, b Department of Food Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno): Potentials of NIR Spectroscopy in Meat Industry Near infrared spectroscopy (NIRS) uses the near infrared region of electromagnetic radiation (wavelength ca nm). The present review describes various applications of the NIRS technique in the meat industry for quantitative characteristics of meat, but also in assessment of meat quality and technological and sensory parameters. The NIRS technique is superior to classical methods in the speed of analyses and possibility of simultaneous nondestructive measurements. This brings about a great potential for on-line analysis without using chemicals. 860
ASSESMENT OF BASIC COMPONENTS OF PORK AND BEEF MEAT BY FT NIR SPECTROSCOPY
ASSESMENT OF BASIC COMPONENTS OF PORK AND BEEF MEAT BY FT NIR SPECTROSCOPY STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK VEPŘOVÉHO A HOVĚZÍHO MASA POMOCÍ FT NIR SPEKTROSKOPIE Mlček J., Simeonovová J., Šustová K. Ústav technologie
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Ústav technologie potravin Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie Teze diplomové práce Vedoucí práce: Ing. Táňa Lužová,
DETERMINATION OF SELECTED RATIO OF QUALITY OF THE DAIRY PRODUCTS BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY
DETERMINATION OF SELECTED RATIO OF QUALITY OF THE DAIRY PRODUCTS BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY STANOVENÍ VYBRANÝCH JAKOSTNÍCH UKAZATELŮ U MLÉČNÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ NIR SPEKTROSKOPIE Růžičková J., Šustová
(n, m) (n, p) (p, m) (n, m)
48 Vícerozměrná kalibrace Podobně jako jednorozměrná kalibrace i vícerozměrná kalibrace se používá především v analytické chemii Bude vysvětlena na příkladu spektroskopie: cílem je popis závislosti mezi
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:
POSOUZENÍ VLIVU TEPLOT MĚŘENÍ SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLÉKA POMOCÍ FT NIR SPEKTROSKOPIE
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 12 Číslo 4, 2007 POSOUZENÍ VLIVU TEPLOT MĚŘENÍ SLOŽENÍ KRAVSKÉHO
Základy NIR spektrometrie a její praktické využití
Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická
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
COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH
COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH Růžičková G. Ústav pěstování a šlechtění rostlin, Agronomická fakulta,
Základy NIR spektrometrie a její praktické využití
Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která
vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291
Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených
P. Verner, V. Chrást
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních
Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců
Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního
KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA. Charakteristiky variability. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M4r0120
KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Charakteristiky variability Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M4r0120 CHARAKTERISTIKY VARIABILITY Charakteristika variability se určuje pouze u kvantitativních znaků.
Název výrobku : Krůtí prsní filet. Výrobce - název a adresa: LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.,poděbradská 606, 250 90, Jirny, Česká republika
Název výrobku : Krůtí prsní filet 2, 5 kg hlavní složka: krůtí prsa 90% Složení: krůtí prsa 90%, pitná voda 7%, jedlá sůl, konzervant (E250), cukr, stabilizátor (E451), zahušťovadla (E407a, E415), antioxidanty
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII
STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,
PŘEDPOVĚĎ REOLOGICKÝCH PARA- METRŮ PŠENIČNÉHO TĚSTA ANALÝ- ZOU NIR SPEKTER PŠENIČNÉ MOUKY. a PAVEL ŠMEJDA. Experimentální část
PŘEDPOVĚĎ REOLOGICKÝCH PARA- METRŮ PŠENIČNÉHO TĚSTA ANALÝ- ZOU NIR SPEKTER PŠENIČNÉ MOUKY MARIE HRUŠKOVÁ, MARTINA BEDNÁŘOVÁ a PAVEL ŠMEJDA Ústav chemie a technologie sacharidů, Vysoká škola chemicko-technologická
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze
Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých
Specifikace předmětu
Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním
M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek
M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek Použití Systém M-sens 2 je speciálně vyroben pro kontinuální měření vlhkosti pevných látek během jejich dávkování. Tento systém zajišťuje nepřetržité monitorování.
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
Potravinárstvo. Zuzana Procházková, Michaela Králová, Hana Přidalová, Lenka Vorlová
Potravinarstvo, vol. 7, Special Issue, March 2013 2013 Potravinarstvo. All rights reserved Available online: 20 March 2013 at www.potravinarstvo.com ISSN 1337-0960 (online) MOŽNOSTI VYUŽITÍ FT-NIR SPEKTROMETRIE
SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKŮ
MARCELA SLUKOVÁ, JOSEF PŘÍHODA, FRANTIŠEK SMRŽ: SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKŮ SUCHÝCH KVASŮ NA VLASTNOSTI MOUK Tradiční využívání kvasu a kvásku ke kypření těsta bylo v historii mnohem starší než využívání
Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku
BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin
ch mléčných krav Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison
Zlepšen ení procenta březosti b umělé inseminace laktujících ch mléčných krav Paul M. Fricke, PhD Professor of Dairy Science University of Wisconsin - Madison Faktory ovlivňuj ující rychlost s jakou krávy
Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1
Ročník 2008 Číslo IV Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr, M. Brandt 2 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň 2 Centrum výskumu mechatronických
POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU
1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový
HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt
Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)
Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Vypsání výběrového řízení pro dodání FT-IR
fenanthrolinem Příprava
1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,
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
Platformy na MENDELU v roce 2012 a 2013
Platformy na MENDELU v roce 2012 a 2013 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Jiří Skládanka, Marie Balabánová, Pavel Horký, Veronika Mlejnková, Eva Mrkvicová, Martin Sochorec, Květa Šustová, Aleš Pavlík, Gustav Chládek,
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU
PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,
Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011
The world leader in serving science Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011 IR Spektrum NIR (blízká IR) Overtonové vibrace
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 ZUZANA BYTEŠNÍKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Texturní vlastnosti rybího masa
Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:
Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které
PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 5 Teoretická
ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE
Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra
plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu
Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 2.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION
PREDIKCE DÉLKY KOLONY V KŘIŽOVATCE PREDICTION OF THE LENGTH OF THE COLUMN IN THE INTERSECTION Lucie Váňová 1 Anotace: Článek pojednává o předpovídání délky kolony v křižovatce. Tato úloha je řešena v programu
CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:
Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody
Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,
Snažím se je omezovat
Výživová hodnota rostlinných tuků Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Úvod Tuky jsou atraktivním tématem pro média, i na internetu najdeme celou řadu různých názorů. Pokud se objeví nějaká nová studie, obvykle následuje
Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA POLYGRAFIE A FOTOFYZIKY Studium migrace látek z UV zářením vytvrzovaných systémů UV/VIS spektroskopií a kapalinovou/plynovou chromatografií.
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.01 2003 Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie
Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových
Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného
Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného
iva a výroba krmiv v chovu masného skotu
Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare
2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B
Infračervený snímač Výkonné a úsporné měření teplot pomocí infračerveného snímače. Snímač má elektromotorický výstup odpovídající termočlánku, což umožňuje přímé připojení na vstupní svorky termočlánku
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek
Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.
Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek
Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním
Měření magnetického pole Země Jan Perný 05.09.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Že planeta Země má magnetické pole, je známá věc. Běžně této skutečnosti využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka
Stabilita v procesním průmyslu
Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69
THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS
THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS ZMĚNY PRŮMĚRU SVALOVÝCH VLÁKEN BÝKŮ V ZÁVISLOSTI NA RŮZNÝCH FAKTORECH Němcová K., Šubrt J., Filipčík R., Dračková E. Department
Semestrální projekt. do předmětu Statistika. Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36. Oponenti: Patrik Novotný 2-36. Jakub Nováček 2-36. Click here to buy 2
Semestrální projekt do předmětu Statistika Vypracoval: Adam Mlejnek 2-36 Oponenti: Patrik Novotný 2-36 Jakub Nováček 2-36 Úvod Pro vypracování projektu do předmětu statistika jsem si zvolil průzkum kvality
Zpráva o plnění výzkumného záměru v roce 2007
Zpráva o plnění výzkumného záměru v roce 2007 Číslo tématické skupiny: 444 05 0610 Zodpovědný pracovník: Doc. Ing. Karel Kadlec, CSc. Téma: 2b) Senzory a aplikace senzorů pro monitorování a řízení chemických
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NOVÉ METODY V CHOVU RYB
NOVÉ METODY V CHOVU RYB doc. Dr. Ing. MAREŠ Jan, doc. Ing. KOPP Radovan Ph.D., Ing. BRABEC Tomáš Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelova univerzita v Brně www.rybartsvi.eu Produkce světové akvakultury
INFORMACE LABORATORNÍ ANALÝZA SPEKTROFOTOMETR VIS DR 3800 SC. Znamenité vyhlídky Spektrofotometr DR 3800 sc VIS
INFORMACE LABORATORNÍ ANALÝZA SPEKTROFOTOMETR VIS DR 3800 SC Znamenité vyhlídky Spektrofotometr DR 3800 sc VIS DR 3800 SC_VIS-SPEKTROFOTOMETR Snadno se ovládá, je intuitivní a v barvě: DR 3800 sc Díky
HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ NIR SPEKTER MOUKY. ONDŘEJ JIRSA a, MARIE HRUŠKOVÁ b a IVAN ŠVEC b. Experimentální část
HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PŠENIČNÉHO TĚSTA ANALÝZOU NIR SPEKTER MOUKY ONDŘEJ JIRSA a, MARIE HRUŠKOVÁ b a IVAN ŠVEC b a Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, Kroměříž, b Ústav chemie a technologie sacharidů,
ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.
ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1,
EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS
EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,
Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného motoru.
Modul č.2 Měření parametrů spalovacích motorů, úpravy a ladění motorů jízdní zkoušky vozidel Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
Měření obsahu alkoholu v lihovinách. Alcolyzer Spirits
Měření obsahu alkoholu v lihovinách Alcolyzer Spirits Stanovení obsahu alkoholu a dalších parametrů Přesné analytické stanovení obsahu alkoholu je předpokladem zajištění špičkové kvality produkce a je
LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu
LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti
On-line datový list MCS100FT-C SYSTÉMY CEMS
On-line datový list A B C D E F Technická data v detailu Systém Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika
Přehled produktů. Kompaktní řada. Vysokovýkonná řada. Infračervené termokamery. Ruční teploměry. Inovativní infračervená technologie
Přehled produktů Kompaktní řada Malé, kompaktní infračervené teploměry, ideální pro použití v malých a horkých místech Vysokovýkonná řada Infračervené teploměry s nejvyšším optickým výkonem a dvojitým
KRUHOVÝ TEST 4/2018/NIR
Kyjovská 474/7, Moravské Předměstí, 500 06 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod spol. s r.o. Tel.: 491 424 788, 724 223 388, e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 4/2018/NIR Stanovení
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie
Pokročilé cvičení z fyzikální chemie KFC/POK2 Vibrační spektroskopie Vibrace molekul mohou být měřeny buď pomocí absorpce infračerveného záření, nebo pomocí neelastického rozptylu záření, tzn. Ramanova
SPECIFIKACE PRODUKTU JAKO ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY
SPECIFIKACE PRODUKTU JAKO ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY PRAŽSKÁ ŠUNKA EU č.: CZ-TSG-0007-0061-21.10.2010 ČESKÁ REPUBLIKA 1. NÁZEV, KTERÝ MÁ BÝT ZAPSÁN Пражка шунка (BG), Jamón de Praga (ES), Pražská šunka
ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka. {SWD(2013) 437 final}
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2013 COM(2013) 755 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o povinném uvádění země původu nebo místa provenience u masa použitého jako složka {SWD(2013) 437
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti
Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy určete, zda je v předloženém reálném vzorku (vařená šunka) obsažen kreatinin. 1. Teoretická část 1.1.Kreatinin
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
Technická specifikace předmětu zakázky
Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky Zadavatel Měřící přístroje pro fyziku Gymnázium Cheb, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb Položka 1 Stanoviště pro práci s teplotou Počet kusů 6 6 chemicky
Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov
Zeemanův jev Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov 1 Abstrakt Při tomto experimentu jsme zopakovali pokus Pietera Zeemana (nositel Nobelovy ceny v roce 1902) se
Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák
Zdroj: Bioceramics: Properties, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák Kapitola 8., strany: 167-177 8. Sklokeramika (a) Nádoby Corning
ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN
ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická
Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů
Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, chemie Ročník:
Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky
Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky Číslo zakázky : CZ.1.07/1.1.06/03.0057 2/6 Název projektu: e-vim (výuka
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:
Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?
Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207
NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná
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
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované
KGG/STG Statistika pro geografy
KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí
Atmospheres for conditioning and testing - Determination of relative humidity - Part 2: Whirling psychrometer method
ČESKÁ NORMA ICS 19.040; 07.060 Září 1996 Prostředí pro aklimatizaci a zkoušení - Stanovení relativní vlhkosti - Část 2: Měření mávacím psychrometrem ČSN ISO 4677-2 03 8840 Atmospheres for conditioning
Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ
Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci
SOP: MIKROKLIMATICKÉ FAKTORY
Strana č.: 1 Jméno Podpis Vypracoval: B. Kotlík Výtisk č.: 1 Schválil: Ing. V. Vrbíková Platí od 15. 12. 2015 1. Úvod Tato metoda je určena pro řešení projektu MZSO monitoring vnitřního prostředí v mateřských
STANOVENÍ OBSAHOVÝCH SLOŽEK KOZÍHO MLÉKA POMOCÍ FT NIR SPEKTROMETRIE
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 13 Číslo 4, 2007 STANOVENÍ OBSAHOVÝCH SLOŽEK KOZÍHO MLÉKA POMOCÍ
KRUHOVÝ TEST 4/2013/NIR
spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 4/2013/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,
KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR
spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 2/2012/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,
KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR
spol. s r.o. Tř. E. Beneše 573, 500 12 Hradec Králové provozovna: Broumovská 63, 547 03 Náchod Tel./Fax.: 491 424 788, 777 866 546 e-mail: mezos@mezos.cz KRUHOVÝ TEST 3/2013/NIR Stanovení vlhkosti, N-látek,
Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu
Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,