Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 ABSTRAKT V předložené diplomové práci jsou popsány nízkomolekulární antioxidanty obsažené v různých druzích ovoce. Blíže jsou specifikovány antioxidanty, biologické účinky a charakteristiky druhů studovaných v této diplomové práci. Teoretická část je také zaměřena na principy uchovávání ovoce, způsoby zpracování a skladování ovoce. Dále byly popsány změny, které jsou pozorovány během skladování konkrétních druhů ovoce. V praktické části byly sledovány změny obsahu vybraných antioxidantů v plodech bobulovitého ovoce. V této práci byly studovány jahody, maliny, borůvky, červený a černý rybíz, které byly uchovávány v mrazničce po dobu šesti měsíců ve čtyřech různých formách zpracování jako celé plody, celé proslazené plody, dřeň a proslazená dřeň. Nejprve byly změřeny výchozí hodnoty u vybraných antioxidačních parametrů (vitamin C, celková antioxidační aktivita, celkové polyfenoly, celkové flavonoidy, katechiny a individuální flavonoidy) u čerstvého ovoce, poté bylo ovoce zamraženo a tyto parametry byly proměřovány vždy po dvou měsících. Jako nejvhodnější zpracování ovoce z hlediska obsahu antioxidantů se jeví skladování celých plodů, případně dření. Obsah askorbátu klesal u všech forem a druhů zpracovaného ovoce po celou dobu skladování, ale obsah ostatních sledovaných antioxidantů zaznamenával převážně kolísavý, případně vzrůstající průběh. U celých plodů a u celých proslazených plodů byla provedena i senzorická analýza. ABSTRACT This diploma thesis was focused on study of low-molecular antioxidants present in various kinds of fruits, namely berries. In theoretical part detailed characterization of antioxidants studied in presented work and their biological effects are introduced. Further, principals of processing and storage of specified species of fruits are discussed. Changes observed during storage of specific fruits are described too. In practical part changes in content of selected antioxidants in berries were followed. As studied material strawberries, raspberries, blueberries, red and black currants were used. All kind of these fruits was stored in fridge for six months using several different kind of processing. Berries were stored as whole fruits, whole osmotically processed fruits by sucrose, raw pulp and sweetened pulp. At first, starting values of selected antioxidant parameters were measured in fresh fruits (ascorbate, total antioxidant activity, total phenolics, catechins and individual flavonoids). After freezing the same parameters were measured regularly in two month periods. As the most suitable method of fruit processing, with regard to antioxidant content, storage of the whole fruits or pulp can be recommended. Content of ascorbate decreased in all forms and species of the processed fruits during all the time of storage. Oppositely, the content of other studied antioxidants exhibited fluctuations or increasing trend. Sensory analysis was proved for the whole fruits and also for whole sweetened fruits. 5

6 6

7 KLÍČOVÁ SLOVA Jahody, maliny, borůvky, rybíz, antioxidanty, celková antioxidační aktivita, polyfenoly, flavonoidy, katechiny, kyselina askorbová, mražení KEY WORDS Strawberry, raspberry, blueberry, currant, antioxidants, total antioxidant status, phenolics, flavonoids, catechins, ascorbic acid, freezing 7

8 8

9 MATĚJKOVÁ, M. Sledování změn vybraných druhů lokálního ovoce v průběhu mražení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, s. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že všechny použité literární zdroje jsem správně a úplně citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana FCH VUT.... Podpis studenta Chtěla bych především poděkovat Doc. RNDr. Ivaně Márové, CSc. za vedení a pomoc při vzniku této diplomové práce, ing. Kateřině Duroňové, za pomoc při experimentální práci a při zpracování výsledků. Předložená práce byla finančně podpořena z prostředků projektu CZ.1.05/2.1.00/ /ERDF. 9

10 10

11 OBSAH 1 Úvod Teoretická část Volné radikály Obrana proti volným radikálům antioxidanty Neenzymatické antioxidanty Nízkomolekulární antioxidanty Vitamin C Polyfenoly Flavonoidy Anthokyany Flavonoly Přehled vybraných druhů drobných bobulovin Jahodník obecný Charakteristika rostliny Obsahové složky a biologické účinky Ostružiník maliník Charakteristika rostliny Obsahové složky a biologické účinky Brusnice borůvka Charakteristika rostliny Obsahové složky a biologické účinky Červený a černý rybíz Charakteristika rostliny Obsahové složky a biologické účinky Principy uchovávání ovocných plodů Fyziologické změny Enzymové změny Chemické změny Mikrobiologické změny Dýchání plodů Klimakterický a neklimakterický typ ovoce Konzervování potravin Zpracování ovoce Suroviny Přípravné operace Sklizeň Ruční sklizeň Sklizeň jednotlivých druhů drobného ovoce Vliv různých technologií zpracování na antioxidační aktivitu Skladování ovoce Skladování čerstvého ovoce Chlazení Mražení Proces zmrazení, tvorba ledu

12 Fyzikální změny v mražených potravinách Chemické změny v mražených potravinách Mražené jahody a maliny Mražené borůvky a rybíz Metody analýzy antioxidantů - vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) Principy separace látek v kapalinové chromatografii Stacionární fáze v HPLC Mobilní fáze v HPLC Instrumentace v HPLC Eluce Vyhodnocení výsledků v HPLC Experimentální část Použité chemikálie, přístroje a vzorky Úprava vzorku Stanovení celkové antioxidační aktivity Stanovení obsahu celkových polyfenolů spektrofotometricky Stanovení obsahu celkových flavonoidů spektrofotometricky Stanovení obsahu anthokyanů spektrofotometricky Stanovení obsahu látek pomocí HPLC Stanovení obsahu vitaminu C Stanovení individuálních flavonoidů Stanovení individuálních katechinů Senzorická analýza Výsledky Stanovení celkové antioxidační aktivity Stanovení obsahu celkových polyfenolů Stanovení obsahu celkových flavonoidů Stanovení anthokyanů Stanovení obsahu vitaminu C pomocí HPLC Srovnání vybraných antioxidačních parametrů Stanovení individuálních flavonoidů pomocí HPLC Obsah kyseliny chlorogenové Obsah rutinu Obsah floridzinu Obsah morinu Obsah quercetinu Obsah kaempferolu Stanovení katechinů pomocí HPLC Obsah směsi katechinu a epikatechinu Senzorická analýza Senzorický dotazník Spotřebitelský dotazník Diskuze Závěry

13 7 Použité zdroje Přílohy Kalibrační křivka vitaminu C Ukázka chromatogramu standardů individuálních flavonoidů Ukázka chromatogramu pro stanovení individuálních flavonoidů u celých slazených plodů borůvek Ukázka chromatogramu pro stanovení individuálních flavonoidů u celých plodů jahod Ukázka chromatogramu pro stanovení individuálních flavonoidů u slazené dřeně černého rybízu Ukázka chromatogramu pro stanovení individuálních flavonoidů u celých slazených plodů malin Ukázka chromatogramu pro stanovení individuálních flavonoidů u celých plodů borůvek Ukázka chromatogramu pro stanovení obsahu kyseliny askorbové v jahodách Senzorický dotazník

14 1 ÚVOD Lidský organismus potřebuje ke svému životu zdroj kyslíku. Některé formy kyslíku jsou však pro něj toxické. Toxické formy kyslíku jsou hlavním zdrojem volných radikálů v přírodě. Tyto radikály negativně působí na buňky v lidském těle. Obranou proti nim jsou antioxidanty. Antioxidanty pomáhají chránit imunitní systém a zabraňují poškození buněk volnými radikály. Většinu antioxidantů si naše tělo nedokáže syntetizovat a musíme je přijímat v potravě. Bohatým zdrojem antioxidantů je převážně ovoce a zelenina, vyskytují se v nich důležité antioxidanty, jako jsou karotenoidy, flavonoidy, třísloviny, polyfenoly, vitaminy B, E a C. Strava bohatá na ovoce a zeleninu může přispět ke snížení rizika vzniku chronických onemocnění. Fytochemikálie, které jsou obsaženy v čerstvém ovoci a zelenině hrají důležitou úlohu v podpoře našeho zdraví. Zejména tuzemské ovoce, které konzumujeme pravidelně a dlouhodobě, příznivě působí na náš organismus. Bobulovité ovoce je dobrým zdrojem vitaminu C, antokyanů a některých dalších flavonoidů. Nejlepší je konzumovat ovoce čerstvé, které obsahuje nejvyšší obsah těchto aktivních látek. To ale většinou není možné, proto se musí použít různé způsoby zpracování ovoce, aby se prodloužila jejich trvanlivost a aby bylo zachováno co nejvíce aktivních látek a organoleptických vlastností. Používané způsoby konzervování ovoce jsou například chlazení a mražení. Chlazením lze prodloužit trvanlivost ovoce pouze o pár dní, zatímco mražením získáme trvanlivost ovoce i několik měsíců a zároveň tím zachováme většinu důležitých aktivních látek. V této práci bylo sledováno pět druhů tuzemského drobného bobulového ovoce jahody, maliny, borůvky, červený a černý rybíz. Byly porovnávány různé formy úpravy ovoce (celé plody, celé proslazené plody, dřeně a proslazené dřeně) skladovaného v mrazničce po dobu šesti měsíců. Bylo sledováno, jak se mění aktivní látky během uchovávání ovoce v závislosti na formě zpracování plodů. Z výsledků bude odvozeno, která forma zpracování je pro který druh ovoce nejvhodnější pro skladování v mrazicím boxu tak, aby se zachovalo co nejvíce aktivních látek. 14

15 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Volné radikály Na buňky lidského těla působí neustále řada nepříznivých vlivů. Jedná se především o kyslík, který je však současně pro všechny aerobní organismy esenciální. Toxické formy kyslíku jsou hlavním zdrojem volných radikálů v přírodě. Při oxidačních reakcích se tyto radikály uvolňují a mohou být příčinou vzniku řady degenerativních onemocnění a biologického stárnutí. Lidský organismus se chrání různými antioxidanty. Některé z nich ale nedokáže vyrobit a musí je přijímat z potravy [1]. Volné radikály jsou definovány jako molekuly, atomy nebo ionty s nepárovým elektronem ve valenčním orbitalu, schopným alespoň krátkodobé existence. Protože obsahují lichý počet elektronů, jsou vysoce reaktivní a mohou iniciovat řadu řetězových reakcí v organismu. Jsou škodlivé pro buněčné organismy, mohou poškozovat důležité buňky a buněčné membrány [2, 3]. Kyslík je potřebný pro vytvoření všech reaktivních forem kyslíku (ROS, reactive oxygen species ), reaktivních forem dusíku (RNS, reactive oxygen species ) a reaktivních forem chloru. Mezi volné radikály patří superoxidový, hydroxylový, peroxylový, alkoxylový a hydroperoxylový radikál. Dále také například oxid dusnatý [2]. Základní reaktivní formy kyslíku jsou v podstatě meziprodukty redukce kyslíku na vodu. Největším generátorem superoxidového radikálu v těle je dýchací řetězec a aktivované fagocyty. Ty pomocí enzymu NADPH oxidasy produkují superoxid cíleně jako obranu proti mikrobům [4]. Superoxid spontánně nebo působením antioxidačního enzymu superoxiddizmutázy přechází na peroxid vodíku, který je stabilní, ale vyznačuje se reaktivitou s redukovanými redoxně aktivními přechodnými kovy (měď, železo). Tato reakce poskytuje velmi reaktivní hydroxylový radikál, který je považován za vlastní agens startující oxidační poškození biomolekul organismu. Radikálové poškození má často podobu řetězové reakce, neboť volný radikál se typicky stabilizuje vytržením elektronu z jiné struktury, tím ji přemění na jiný radikál a proces pokračuje [4]. 2.2 Obrana proti volným radikálům antioxidanty Antioxidanty jsou látky, které působí proti volným radikálům. Antioxidanty lze rozdělit do dvou hlavních skupin, tj. enzymatické a neenzymatické antioxidanty. Antioxidanty, které obsahují enzymy, nízkomolekulární enzymy a kofaktory, jsou produkovány endogenně, zatímco neenzymatické molekuly a části kofaktorů jsou získávány formou potravinových zdrojů. Patří sem převážně polyfenoly, které tvoří fenolové kyseliny a flavonoidy. Dále sem můžeme také zařadit vitaminy, karotenoidy, minerální látky a další [5] Neenzymatické antioxidanty Lidský antioxidační obranný systém je neúplný bez stravy obsahující antioxidanty. Kyselina askorbová je hlavní ve vodě rozpustný antioxidant v lidských biologických tekutinách. Potřeba kyseliny askorbové je pokryta pouze z potravinových zdrojů, protože lidé nemají možnost tento antioxidant syntetizovat. Kromě kyseliny askorbové hrají důležitou roli v udržování lidského zdraví i vitamin E, koenzym Q10, karotenoidy a polyfenoly získané z vnějších zdrojů [5]. 15

16 2.3 Nízkomolekulární antioxidanty Většina nízkomolekulárních antioxidantů patří mezi vitaminy nebo provitaminy. Vitaminy jsou organické nízkomolekulární sloučeniny syntetizované autotrofními organismy. Lidský organismus není schopen vitaminy syntetizovat, a proto je musí přijímat ve stravě. Mohou je však syntetizovat některé mikroorganismy, které osidlují vnitřní orgány člověka, např. střevní bakterie. Vitaminy mají zcela odlišné chemické struktury a různé funkce v organismu. Působí jako prekursory biokatalyzátorů, např. kofaktorů enzymů a hormonů nebo antioxidanty. Vitaminy jsou v určitém minimálním množství nezbytné pro látkovou přeměnu a regulaci metabolismu člověka. Vitaminy se podle společných fyzikálních vlastností, rozpustnosti ve vodě a v tucích dělí do dvou skupin hydrofilní (vitaminy skupiny B a vitamin C) a lipofilní vitaminy (vitamin A, D, E, K). Stabilita jednotlivých forem vitaminů je různá a závisí na vnějších faktorech i na konkrétní potravině a použité technologii zpracování potraviny. Některé vitaminy se používají v potravinářství jako přirozená barviva (riboflavin a provitaminy A) a jako antioxidanty (vitamin C, β-karoten, vitamin E). Provitaminy jsou látky, které samy nevykazují fyziologické účinky, ale mohou sloužit jako prekursory syntézy vitaminů [6, 7, 8] Vitamin C Základní biologicky aktivní sloučeninou je kyselina askorbová. Aktivitu vitaminu C vykazuje pouze kyselina L-askorbová. Názvem vitamin C se označuje nejen kyselina L- askorbová, ale také celý reversibilní redoxní systém. Ten obsahuje kyselinu L-askorbovou, L- askorbylradikál a kyselinu L-dehydroaskorbovou. Kyselina askorbová a askorbylradikál se v roztocích o fyziologickém ph vyskytují jako anionty [6]. Obr. 1 Biologicky aktivní formy vitaminu C [6] Kyselina L-askorbová je nutnou živinou pro člověka. Askorbát je syntetizován rostlinami a většinou savců, nikoli však člověkem. U lidí chybí pro syntézu vitaminu C enzym glukonolaktonoxidasa, který katalyzuje poslední enzymatický krok v syntéze kyseliny askorbové. Vitamin C je důležitý jako kofaktor různých enzymů zapojených do procesu hydroxylace. Dále se účastní biosyntézy mukopolysacharidů, prostaglandinů, absorpce iontových forem železa, jeho transportu, simuluje transport sodných a chloridových iontů, uplatňuje se rovněž v metabolismu cholesterolu, drog a v řadě dalších reakcí [6, 9, 10]. 16

17 Velmi důležitými reakcemi souvisejícími s antioxidačními vlastnostmi vitaminu C jsou reakce s volnými radikály (superoxidovými, hydroxylovými a peroxylovými), dále s peroxidem vodíku, s oxidovanými formami vitaminu E, které zabezpečují ochranu vitaminu E a lipidů membrán před oxidací. Inhibuje také tvorbu nitrosaminů a působí tak jako modulátor mutageneze a karcinogeneze. Vitamin C může také fungovat jako prooxidant [6, 11]. Čistý vitamin C je ve vodě rozpustná, silně redukující, opticky aktivní, bílá krystalická látka. Kyselina askorbová je silné redukční činidlo a působí v biologických systémech jako nejsilnější přirozený antioxidant [12, 13]. Doporučená denní dávka vitaminu C je až 100 mg i více. Nadbytek vitaminu C je z těla vyloučen močí. Nedostatek vitaminu C způsobuje kurděje změny na kůži, křehkost krevních kapilár, zubní kaz, zlomeniny. Mnohé příznaky lze přičítat k nedostatečné syntéze kolagenu. Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa, to závisí na přítomnosti vitaminu C ve střevě, proto je pro tělo prospěšné zvýšený příjem vitaminu C. Vysoké dávky vitaminu C působí preventivně proti nachlazení [14] Polyfenoly Polyfenoly nacházející se jako součást potravin rostlinného původu vykazují pestrou škálu biologických účinků. Patří k nim zejména antimikrobní a antioxidační vlastnosti. Patří mezi skupinu primárních antioxidantů. Polyfenoly také přispívají k organoleptickým vlastnostem potravin a nápojů. Nejběžnějšími polyfenoly jsou flavonoidy, fenolové kyseliny a ligniny. Tyto látky chrání lipoproteiny s nízkou hustotou před oxidační modifikací, dále snižují riziko infarktu myokardu snižováním tvorby krevních sraženin [15, 16, 17]. Fenolické látky jsou rozpustné ve vodné směsi s methanolem, ethylacetátem a acetonem. Bobulové ovoce je bohaté na fenolové sloučeniny, anthokyany a flavonoly. Fenolické sloučeniny v bobulovitém ovoci působí jako antioxidanty, mají protinádorové a antineurodegenerativní biologické účinky. Na obsah fenolických sloučenin v bobulovitém ovoci nemají vliv pouze genetické rozdíly a životní prostředí, ale také stupeň zralosti v době sklizně, odrůda a oblast, ve které je ovoce pěstováno [18] Flavonoidy Flavonoidní látky neboli flavonoidy jsou velice rozsáhlou skupinou rostlinných fenolů obsahujících v molekule 2 benzenové kruhy spojené tříuhlíkatým řetězcem. Jedná se o uspořádání C 6 -C 3 -C 6. Svými vlastnostmi se velmi liší od jiných fenolových pigmentů, a proto jsou uváděny jako samostatná skupina rostlinných barviv. U většiny flavonoidů je C 3 řetězec součástí heterocyklického (pyranového) kruhu. Flavonoidy jsou odvozeny od kyslíkaté heterocyklické sloučeniny 2H-chromenu, substituovaného v poloze C-2 fenylovou skupinou, který se nazývá flavan [15]. Podle stupně oxidace C 3 řetězce se rozeznávají tyto základní struktury flavonoidů: katechiny, leukoanthokyanidiny, flavanony, flavanonoly, flavony, flavonoly, anthokyanidiny. 17

18 Obr. 2 Obecná struktura flavonoidních látek [15] Anthokyany Anthokyany jsou nejrozšířenější, ve vodě rozpustné rostlinné pigmenty, které produkují červené, modré a fialové barvy plodů a květin. Anthokyany jsou glykosidy odvozené od flavyliového kationu. Anthokyany jsou nestabilní sloučeniny. Jejich barva je závislá na ph, červená při ph pod 2, jak se zvyšuje ph, mění se barva na modrou a nakonec na bezbarvou. Stabilita anthokyanů je ovlivněna teplotou, ph, přítomností kyslíku, kyselinou askorbovou, cukrů a ionty kovů [19]. Anthokyany jsou známé jako široká skupina látek pozitivně působících na naše zdraví. Působí jako prevence onemocnění srdce, inhibice karcinogeneze. Snižují riziko chronických onemocnění, včetně rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění [19, 20]. V potravinách má význam pouze 6 anthokyanidinů s hydroxyskupinou v poloze C-3. Patří sem kyanidin, pelargonidin, peonidin, delfinidin, petunidin a malvidin. V některém ovoci nebo zelenině jsou přítomny anthokyany odvozené od jediného anthokyanidinu, jindy jsou pigmenty odvozeny od několika různých anthokyanidinů [15]. Anthokyany v ovoci Počet anthokyanů přítomných v jednotlivých rostlinách je různý a pohybuje se od několika málo (jahody, ostružiny) až po více než 10 různých pigmentů (hrozny červených odrůd révy vinné, borůvky). Hlavními zdroji využívanými jako potraviny jsou plody rostlin čeledi révovitých (hrozny révy vinné) a růžovitých (třešně, švestky, maliny, jahody, ostružiny, jablka, hrušky, aj.). Další potravinářsky významné rostliny obsahující anthokyanová barviva náleží do čeledi lilkovitých, lomikamenovitých (černý a červený rybíz), vřesovitých (borůvky), olivovitých a brukvovitých [15]. 18

19 Tabulka 1 Hlavní anthokyany sledovaných druhů ovoce ovoce borůvka jahoda malina rybíz černý rybíz červený hlavní anthokyanová barviva delfinidin-3-rutinosid, 5-glukosid a 3-glukosid pelargonidin a kyanidin-3-glukosidy kyanidin a pelargonidin-3-glukosylrutinosid, 3- soforosid, 3-rutinosid, 3-glukosid kyanidin a delfinidin-3-glukosidy, 3-diglukosidy a 3-rutinosidy kyanidin-3-glukosid, 3-rutinosid, 3-sambubiosid, 3-soforosid, 3-glukosylrutinosid a 3- xylosylrutinosid Mezi hlavní anthokyany objevené v jahodách jsou pelargonidin-3-glukosid a kyanidin-3- glukosid, zatímco pelargonidin-3-arabinosid a pelargonidin-3-rutinosid se také běžně vyskytují, i když v menším množství [19]. Vliv teploty na anthokyany Stejně jako většina chemických reakcí je i stabilita anthokyanů a rychlost jejich degradace v přirozených i modelových systémech ovlivněna teplotou a závisí navíc na struktuře látek, ph prostředí, přítomnosti kyslíku a možnosti vstupovat do reakcí s jinými složkami systému. Většina anthokyanů paradoxně vykazuje poněkud vyšší stabilitu při zvýšených teplotách používaných při zpracování ovoce a zeleniny. Tento jev se vysvětluje ochranným efektem různých složek systému a kondenzací monomerů. V těchto reakcích vznikají stabilnější oligomerní pigmenty, jejichž množství se zvyšuje s teplotou a skladovací dobou [15] Flavonoly Flavonoly jsou společně s flavony důležitými žlutými barvivy. Všechny významnější flavonoly vyskytující se v potravinách mají v poloze C-3, C-5, C-7 a C-4 hydroxyskupinu a vzájemně se liší substitucí v poloze C-3 a C-5. Téměř univerzálními flavonoly jsou kempferol, kvercetin a myricetin, které se vyskytují hlavně jako glykosidy a jako kopigmenty doprovázejí anthokyany. Netypickým flavonolem je morin. Je odvozen od kempferolu, ale obsahuje další hydroxyskupinu v poloze C-2. Běžným glykosidem rostlin je rutin, v borůvkách se nachází např. avikularin a isokvercitrin, poměrně běžný je myricitrin [15]. 2.4 Přehled vybraných druhů drobných bobulovin Konzumace základních látek z rostlinných zdrojů a speciální výrobky mohou snížit riziko chronických onemocnění a pomáhají udržovat normální fyzickou kondici. Bobuloviny jsou dobrým zdrojem přírodních antioxidantů včetně fenolických sloučenin, jako jsou flavonoidy, anthokyany a vitamin C. Tyto molekuly přímo nebo nepřímo souvisí s antioxidační aktivitou. Poměr bioaktivních složek v bobulovitém ovoci je primárně ovlivněn genotypem. Některé odrůdy se používají především jako surovina pro přípravu zdraví podporujících potravin kvůli jejich výhodné kombinaci bioaktivních látek. Různé fenolické sloučeniny se vyskytují v různých odrůdách. V závislosti na odrůdě se také může lišit poměr a relativní množství 19

20 fenolických sloučenin. Rozdíly ovlivňují celkovou antioxidační kapacitu a antikarcinogenní a antimutagenní aktivity [21] Jahodník obecný Charakteristika rostliny Jahodník je vytrvalá bylina s větveným oddenkem, s přízemní listovou růžicí a s plazivými, kořenujícími výhonky, jimiž se rozmnožuje. Listy mají dlouhé, jemně ochlupené řapíky a jsou složené ze tří vejčitých pilovitých lístků. Květy jsou bílé s pěticípým kalichem a vyšším počtem tyčinek. Plodem jsou drobné nažky spočívající na zdužnatělém kulovitém nebo kuželovitém květním lůžku [22, 23, 24]. Jahody jsou velmi žádané ovoce, proto se jahody pěstují v mnoha zahradních odrůdách získaných z některých planých druhů jahodníků [24]. Oblíbenost jahod je podmíněná jejich vynikající chutí a vůní, poměrně malou náročností na půdní a klimatické podmínky, brzkou a pravidelnou úrodností [25] Obsahové složky a biologické účinky Jahody v čerstvém i konzervovaném stavu jsou cenné pro svoji výživovou hodnotu a obsah důležitých látek (vitaminů, kyselin, cukrů a minerálních látek). Plody jsou zdrojem vápníku, síry, železa, draslíku a fosforu. Dále obsahují asi 8 % cukrů, hlavně glukózy a fruktózy. Asi 85 % tvoří voda. Organické kyseliny (kyselina citronová a jablečná) tvoří asi 0,9 1,2 %. V porovnání s ostatními druhy ovoce vyniká v obsahu vitaminů. Nejvýznamnější je obsah vitaminu C. Z ostatních vitaminů jsou v jahodách zastoupené v menší míře i vitaminy A, B1, B2 a B7. Plod jahody je také zdrojem flavonoidů, tříslovin a pektinů [23, 25]. Plody i listy jahody jsou významné pro lidské zdraví. Listy a zvlášť plody obsahující železo a jiné mikroprvky jsou vhodným prostředkem při léčbě anémie a avitaminosy. Plody účinkují prospěšně jako léčebný prostředek při ateroskleróze, žaludečních a duodenálních vředech, dně a artritidě. Plody zaženou žízeň, zlepšují trávení, odstraňují zácpu. Někdy však plody jahodníku vyvolávají alergickou reakci [23, 25] Ostružiník maliník Charakteristika rostliny Ostružiník maliník je keř s dvouletými, zřídka víceletými pruty, které na zimu shazují listy. Spodní strana listů je porostlá stříbřitě šedými chloupky, které jsou nezaměnitelné s jiným podobným keřem. Listy jsou lichospeřené a na okrajích pilovité. O ostružiníku je obecně známo, že se jedná o trnitý keř. Květy maliníku lze přirovnat tvarem ke květům šípku. Má výrazné bílé pětičetné květy, proto čeleď růžovité. Ve většině případů jsou květy bílé. Lze je vidět v období květen červen. Maliny uzrávají od července až do září [26, 27]. Keři se nejlépe daří v mírně vlhkých půdách. Hojně se pěstuje v zahradách v celé řadě forem jako ovocný keř [28] Obsahové složky a biologické účinky Maliny obsahují barvivo patřící mezi nejsilnější antioxidanty. Čím mají maliny sytější a tmavší barvu, tím je koncentrace tohoto barviva vyšší. Plody obsahují cukr, pektin, barviva, organické kyseliny a silice, pecičky obsahují 16 % žlutozeleného oleje [27, 29]. 20

21 Plody, šťáva a další výrobky z nich jsou zejména pro obsah antioxidantů cenné při horečnatých a zánětlivých onemocněních, zlepšují zdravotní stav kuřáků a alkoholiků, jsou doporučovány i u Alzheimerovy choroby [29]. Maliník poskytuje chutné plody, které mohou být konzumovány čerstvé nebo jako přísada ve formě zpracovaných výrobků, jako jsou zmrzlina, džem, želé, marmelády, pyré, ovocné šťávy, likéry. Konzumují se čerstvé, ale po sklizni podléhá ovoce snadno zkáze, proto jsou čerstvé plody skladované v normální atmosféře, v řízené atmosféře nebo zmražením [18] Brusnice borůvka Charakteristika rostliny Borůvka je hustě rozvětvený, ale spíše nízký keřík (50 cm) s opadavými listy. Kvete od dubna do června. Plodem jsou kulovité bobule, většinou modročerné, dužnaté. Druh je značně variabilní ve velikosti, tvaru listů i barvě plodů, rozeznává se řada variet a forem [30, 31]. Brusnice borůvka tvoří často velmi kompaktní porosty ve vlhkých listnatých a smíšených lesích. Preferuje půdy kyselé, málo výživné, humózní a nepříliš suché [31] Obsahové složky a biologické účinky Plody obsahují třísloviny, bioflavonoidy, karotenoidy, provitamin A, resveratrol, vitamin C, vitaminy skupiny B, ovocné cukry, malé množství tuků, mikro- a makroprvky (hořčík, draslík, mangan, železo, měď, zinek, chrom). Borůvky jsou dobře známé pro jejich komplexní anthokyaninový vzor a pro jejich vysoký obsah anthokyaninů [20, 31]. Borůvky jsou známé svým vysokým obsahem antioxidantů, a tak mají potenciál inhibovat oxidaci lipoproteinů a zabránit nebo zmírnit různé lidské nemoci způsobené oxidačním stresem [32]. Borůvky zlepšují noční vidění a léčí šeroslepost, zlepšují imunitu a působí preventivně a léčebně proti infekcím, prodlužují život, chrání před stařeckou demencí, pomáhají při průjmech a jiných střevních onemocněních, zvyšují množství moči, čímž napomáhají odvodňování a léčbě některých otoků a zánětů močových cest. Snižují hladinu cholesterolu a tuků v krvi, chrání tělesné buňky proti volným radikálům. Mají i uklidňující a protistresový účinek [31] Červený a černý rybíz Charakteristika rostliny Rybíz patří do čeledi srstkovitých. Naše červenoplodé kulturní odrůdy pocházejí z planě rostoucích druhů rostoucích v Eurasii. Černý rybíz je rozšířen v Evropě, na Kavkazu a v Himaláji a Arménii. Červenému rybízu se nejlépe daří na humózních, živinami dobře zásobených středně těžce hlinitých až hlinitopísčitých půdách. Požadavky černého rybízu na půdu jsou vyšší [33]. Květy červeného rybízu jsou samosprašné, opylení cizím pylem však zajišťuje vyšší výnosy. Velmi rozdílný je stupeň samosprašnosti u odrůd černého rybízu. Vedle převážně samosprašných odrůd se pěstují i slabě samosprašné odrůdy [33]. Rybíz se sklízí postupně jak dozrává, protože optimální složení, výživná hodnota a konzervárenská vhodnost bývá v konzumní zralosti [34]. 21

22 Obsahové složky a biologické účinky Rybíz patří mezi důležité zdroje vitaminů a esenciálních minerálů. Plody nemají vysokou energetickou hodnotu, protože obsah sacharidů, tuků a dusíkatých látek je poměrně nízký. Na minerální látky jsou nejbohatší černé rybízy. Mají poměrně vysoký obsah organických kyselin (1 až 4 %), které mají antibakteriální účinky [35]. Bobule černého rybízu jsou velmi cenné vzhledem k jejich vysokému obsahu flavonoidních látek. Černý rybíz obsahuje relativně vysoké množství anthokyanů a flavonolů. Černý rybíz je bohatý na fenolové sloučeniny. Rybíz má pozitivní účinek proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění [36, 37]. Nejjakostnější se zmrazují nebo kompotují, netříděné bobule se zpracovávají na protlak, džem, marmeládu, rosol, sirup a víno [34]. 2.5 Principy uchovávání ovocných plodů Potravinářské suroviny a potraviny jsou ve většině případů neúdržné materiály, které pozvolna nebo rychleji podléhají nežádoucím změnám. Zejména významné jsou takové změny potravin, které vedou ke vzniku zdravotních nebezpečí z potravin. Během celého cyklu zpracování podléhají potravinářské materiály komplexním změnám, které zahrnují: změny fyziologické, enzymatické, chemické a mikrobiologické [38] Fyziologické změny Fyziologické změny se uplatňují u čerstvého ovoce, jsou to pochody, které navazují na fyziologické procesy v živých rostlinných pletivech při jejich narušení podmínkami zpracování a skladování. Nežádoucí fyziologickou změnou je např. projev tkáňového dušení při zabalení čerstvých dýchajících plodů nebo jejich částí pod vakuem nebo v inertním plynu. Důsledkem je zrychlený nástup hniličení. Dalším příkladem je poškození ovoce chladem, tzv. chilling indury. Jedná se o jev, který je vyvolán několikahodinovým působením nižších teplot, než je kritická teplota pro daný druh ovoce. Poškození chladem vyvolá fyziologické změny plodů, které také urychlí jejich zkázu [38] Enzymové změny Rozdíl mezi fyziologickými a enzymovými změnami je ve stupni narušení organizace pletiv a tkání. Jedná se o dílčí reakce katalyzované přirozenými enzymy, případně extracelulárními enzymy produkovanými přítomnou mikroflórou. Enzymové změny probíhají v porušených rostlinných pletivech, po rozsáhlejší destrukci buněk, ve vrstvě buněk poškozených např. řezem při krájení nebo loupáním, tedy všude tam, kde je mechanicky poškozeno pletivo. Enzymové procesy jsou přerušeny inaktivací enzymů, nejčastěji záhřevem. Při skladování potravin se uplatňují zejména u čerstvého ovoce, u kterých nedošlo k dostatečné inaktivaci před dalším zpracováním (zmrazováním, sušením, apod.) [38] Chemické změny Nejvýznamnější chemickou změnou potravin jsou tzv. reakce neenzymového hnědnutí, které zahrnují široký komplex reakcí aminosloučenin s redukujícími cukry, karbonylovými látkami, fenoly a dalšími složkami potravin. Důsledkem reakcí jsou změny barvy, změny vůně a chuti. Při zpracování a skladování potravin mají reakce neenzymového hnědnutí spíše negativní důsledky. 22

23 Další skupinou nežádoucích chemických změn během zpracování a skladování potravin jsou oxidační reakce, zejména autooxidace tuků. Chemické oxidační reakce jsou urychlovány přístupem vzdušného kyslíku a jako všechny reakce teplotou. Důsledkem změn, kterým podléhají zejména nenasycené mastné kyseliny, je opět snížení nutriční hodnoty potraviny a také chuť a vůně způsobená tvorbou těkavých látek s charakteristickým zápachem [38] Mikrobiologické změny Mikrobiologické změny jsou z hlediska důsledků nejvýznamnějšími změnami, ke kterým v potravinách během zpracování a skladování dochází. Potravinářské suroviny, polotovary a výrobky obsahují mikroorganismy nebo jejich zárodky, součástí každého technologického zpracování je vždy konzervační zákrok, který zastaví nebo zpomalí nežádoucí růst mikroorganismů, případně usmrtí ty formy, které by se za podmínek skladování mohly množit a potravinu kazit. Potraviny jsou vhodným substrátem pro mikroorganismy, jednotlivé skupiny mikroorganismů jsou však různě citlivé na životní podmínky [38]. 2.6 Dýchání plodů Ve fázi vybarvování plodů, sládnutí a měknutí dužiny, tvorby vonných látek se produkce CO 2 na přechodnou dobu zvýší. Je to první příznak stárnutí. Po dosažení maximální hodnoty intenzity dýchání, které splývá s konzumní zralostí, pak následuje pokles intenzity dýchání. Tento zlom charakterizuje období, kdy jsou plody nejvhodnější ke konzumu, ale nehodí se ke skladování při nízkých teplotách nebo v atmosféře, která byla obohacena CO 2. Relativně náhlá změna dýchací aktivity signalizuje přechod od růstové fáze ve vývoji plodu k fázi stárnutí. U většiny plodin předchází vzestupu respirace vznik fyziologicky aktivních koncentrací olefinických plynů, jako je ethylen, v mezibuněčných prostorách plodu. Oxogenní aplikace ethylenu zahájí období klimakteria u nezralých plodů a indikuje autokatalytický proces syntézy vlastního ethylenu. Ethylen můžeme považovat za přirozený hormon zrání. Začátek biosyntézy ethylenu do stimulativních koncentrací se považuje za jev předcházející vzestupu respirace. Klimakterium vyznačuje přechod od růstových a vývojových stádií k začátku stárnutí. Nejmenší ztráty prodýcháváním mají plody, které rovnoměrně rostly a byly dostatečně zásobeny asimiláty. Plody s větším počtem buněk a vyšším obsahem proteinů v buňce intenzivněji dýchají. Menší plody dýchají silněji než větší. Záleží na poměru difuzní plochy k hmotnosti, protože menší plody mají relativně větší povrch, kterým se umožňuje snazší výměna plynů. Menší plody jsou zpravidla méně zásobeny glycidy v poměru k proteinům [39] Klimakterický a neklimakterický typ ovoce Plody jsou seskupeny do dvou kategorií v závislosti na jejich fyziologickém režimu v průběhu zrání. Klimakterické ovoce (banán, rajčata, jablka) vykazují zřetelný vrchol respirační činnosti během zrání, zatímco neklimakterické druhy ovoce (jahody, hroznové víno, pomeranč, třešeň) ukazují pomalý pokles dýchání během zrání. Velikost respiračního klimakteria je velmi proměnná mezi různými druhy ovoce. V neklimakterickém ovoci se poměrně vysoká bazální rychlost dýchání obvykle vyrovná s krátkou trvanlivostí. Při zrání neklimakterických plodů zůstává hladina ethylenu nízká, což neplatí u klimakterických druhů ovoce. Ethylen reguluje mnoho důležitých procesů a metabolických změn souvisejících s klimakterickým zráním. 23

24 Doba trvanlivosti klimakterických plodů je maximální sklizní, kdy jsou úplně zralé, ale ještě v preklimakterickém stavu. K mnoha žádoucím změnám v chuti a vůni dochází až po sklizni. Na druhé straně u neklimakterických plodů musíme dbát na to, aby plody nebyly přezrálé [40]. 2.7 Konzervování potravin Pod pojmem konzervace potravin rozumíme každý zákrok, resp. úpravu potravin, která prodlouží jejich přirozenou trvanlivost na delší čas, než je jejich přirozená skladovatelnost. V ideálním případě uvažujeme o konzervaci potravin při zachování jejich biologické hodnoty, resp. s využitím vhodných přídavných látek i s cíleným zvýšením nutriční hodnoty. Při zpracování rostlinných surovin se využívají prakticky všechny metody konzervace potravin. Při posuzování konzervačních principů a příslušných konzervačních metod se musí především uvažovat o ochraně proti rozkladné činnosti mikroorganismů a musí být posouzena i energetická a technologická náročnost příslušné konzervační metody a výsledná jakost produktu. Odstraňováním mikroorganismů z prostředí se omezuje kontaminace potravin mikroorganismy a snižuje se počet mikroorganismů v potravinách po dobu zpracování. Úplné odstraňování mikroorganismů se dosáhne mikrobiální filtrací [41] Zpracování ovoce V podmínkách České republiky se ročně vyprodukují stovky tisíc tun rostlinných plodin, tj. ovoce, zeleniny, brambor atd. Konzervárenský a mrazírenský průmysl zpracovává významnou část této produkce. Současný objem produkce konzervovaných výrobků z ovoce (kompoty, sušené ovoce, kandované ovoce) odhadnout asi na t, ovocných šťáv a sirupů více než t a zmrazovaného ovoce asi t. Zpracování ovoce můžeme rozdělit do několika oblastí: předběžné technologické operace výroba produktů zachovávajících kusovitost suroviny, tj. výroba kompotů, zmrazovaného, sušeného, proslazovaného ovoce výroba rozmělněných produktů, tj. protlaků, ovocných pomazánek technologie výroby macerovaného ovoce výroba čirých ovocných šťáv výroba šťávových koncentrátů [38] Suroviny Za základní konzervárenské suroviny se považuje ovoce a zelenina. Většina surovin podléhá velmi rychle rozkladu. Je třeba si uvědomit, že surovina je po sběru živým materiálem, který se má sbírat v optimálním stádiu zralosti, správně skladovat a po dobu konzervace se snažit o zachování organoleptických a nutričních vlastností typických pro zpracovávaný druh ovoce a zeleniny. Se zvyšujícími se nároky na jakost výrobků se musí zvyšovat i nároky na suroviny. Při formulování požadavků na odrůdu se bere do úvahy vysoká úrodnost, odolnost proti chorobám a škůdcům, možnost mechanického sběru, tvar, barva, konzistence plodů, výtěžnost, optimální zastoupení výživných a organoleptických látek. Pro zpracovatele je 24

25 důležitá zdravotní bezchybnost, zralost, tvar plodů, rovnoměrná velikost, pevnost dužiny, ale i barva, chuť a vůně. Mezi technologicky významné druhy ovoce patří: jádrové ovoce (jablka, hrušky, atd.) peckové ovoce (třešně, višně, broskve, švestky, meruňky, a další) bobulové ovoce (jahody, rybíz, maliny, hrozny, borůvky, šípky, ostružiny, brusinky, aj.). Z bobulového ovoce jsou konzervárensky velmi cennou surovinou jahody. Vyrábí se z nich kompot, jahodové marmelády a sirupy. Nutričně velmi významnou, avšak u spotřebitele ne vždy doceněnou surovinou, je rybíz. Je to surovina na výrobu kapalných výrobků (mošty, sirupy, vína) a pomazánky (džemy, marmelády) [41] Přípravné operace Mezi technologické a výrobní operace se zařazuje skladování surovin, praní, třídění, odstopkování a odpeckování, čistění a loupání, řezání a krájení, drcení, rozváření a blanšírování, koncentrování, lisování, filtrace, příprava nálevů, umývání konzervárenských obalů, plnění, uzavírání, rozhodující konzervační princip (sterilace, zmrazování, sycení CO 2 ) a nakonec balení [41] Sklizeň Dobu sklizně konzervárenských surovin určuje tzv. technologická zralost, která představuje stav plodiny vyhovující požadavkům daného zpracování. Technologická sklizeň nemusí být shodná s konzumní nebo fyziologickou zralostí plodiny a pro danou plodinu se liší i podle způsobu zpracování. Pro výrobu kompotů je požadováno ovoce z hlediska přímé konzumace nezralé, ovoce na výrobu protlaků by mělo být plně vyzrálé [38] Ruční sklizeň Ruční sklizeň ovoce zabezpečuje vysokou kvalitu produktu, ale je neproduktivní. Při ruční sklizni záleží na zkušenosti česáčů. Je důležité seznamovat je se zásadami opatrného sběru a vysvětlovat význam poškození plodů. Při sběru ovoce pro přímý konzum a uskladnění je třeba pracovat velmi pozorně, aby nedocházelo k jakémukoliv poškození plodů [42] Sklizeň jednotlivých druhů drobného ovoce Maliny Plody dozrávají postupně během tří a více týdnů. Maliny začínáme sbírat, když dosáhnou charakteristického vybarvení a lehce se oddělují od okvětního lůžka. Plody by neměly být přezrálé, protože rychle ztrácejí kvalitu. Podle počasí v období sběru je třeba plody sbírat každých 3 až 5 dní nejlépe v časných ranních hodinách, dokud jsou chlazené nižšími nočními teplotami [35]. Jahody Jahody dozrávají v závislosti na odrůdě koncem května začátkem června. Sbíráme plody, které jsou dozrálé, typicky vybarvené, ale ještě pevné. Sbíráme v časných ranních hodinách. Trháme je s krátkou stopkou a kališními lístky [35]. 25

26 Borůvky Borůvky dozrávají ve hroznu postupně, proto i sběr provádíme vícekrát. Prvním charakteristickým znakem dozrávání bobulí je změna zelené barvy na modrofialovou. Plné zralosti však bobule dosáhnou 4 až 5 dní poté. Plody se sbírají podle počasí v odstupu 7 až 15 dní. První sběr poskytuje zpravidla největší a nejkvalitnější plody [35]. Rybíz Rybíz dozrává 70 až 80 dní po odkvětu. Doba sběru závisí na klimatických podmínkách a také na poloze. Ve vyšších nadmořských výškách dozrává později. Plody rybízu určené ke stolní spotřebě se sbírají ručně. Na výrobu kompotů a při přepravě na větší vzdálenosti se doporučuje obírat je ještě před dozráním [35] Vliv různých technologií zpracování na antioxidační aktivitu Zpracování potravin zahrnuje změny strukturální integrity rostlinného materiálu a tím vznikají negativní i pozitivní účinky. Antioxidační aktivita je snížena v důsledku inaktivace antioxidačních látek způsobené oxidací. Negativní změny mají větší dopad na antioxidanty rozpustné ve vodě, vitamin C, flavonoidy a fenolové kyseliny, než na antioxidanty rozpustné v tucích, karotenoidy a tokoferoly. Loupání a odšťavňování má za následek značné ztráty karotenoidů, anthokyanů a flavanolů [43] Skladování ovoce Úchova ovoce po sklizni je založena na principu hemibiózy, v němž je plod chráněn před rozkladnými činiteli svojí přirozenou životní činností. Pletiva si po určitou dobu po sklizni udržují dynamickou rovnováhu látkových složek a enzymů natolik neporušenou, že mohou být skladovány bez zvláštních opatření. Volbou vhodných skladovacích podmínek, které mohou zvolnit rychlost reakcí mezi jednotlivými látkovými složkami [39]. Odolnost surovin vůči posklizňovým změnám je velmi různá. Prakticky vždy však dochází v důsledku respirace a případného mechanického poškození ke ztrátám na kvalitě. Pokud je nutné surovinu před zpracováním skladovat delší dobu, mělo by to být zásadně v chlazených prostorech, případně s využitím řízené atmosféry [38]. Důležité je zachovat chlazení plodů během manipulace, přepravy, skladování a uvádění na trh. Cílem je udržet produkci na nejnižší možné teplotě, která umožní zpomalení zrání, stárnutí a metabolismus plodů [40]. Prostředí, ve kterém je umístěno sklizené ovoce může významně ovlivnit nejen rychlost dýchání, ale i další změny vytvořené příslušnými chemickými reakcemi. V ovoci jsou tyto změny popsány jako zrání. Jak zrání pokračuje, ovoce měkne, ztrácí chuť a nakonec dojde i na poškození tkáně. Do značné míry to můžeme ovlivnit sníženou teplotou [44] Skladování čerstvého ovoce K překonání sezónního charakteru většiny ovoce se provádí prodloužení trvanlivosti čerstvých produktů pomocí ochranné atmosféry. Nicméně některé druhy ovoce není vhodné uchovávat za těchto podmínek. Mezi nejčastější metody zpracování těchto výrobků patří sušení, zmrazování, nakládání, kvašení, odšťavňování, zavařování, konzervování [45]. 26

27 2.7.7 Chlazení Teploty se pohybují těsně nad bodem mrznutí. Základem úschovy ovoce je také složení atmosféry a relativní vlhkost vzduchu, která skladované potraviny obklopuje. Skladování ovoce a zeleniny může probíhat i v jednoduchých chladírnách, kde se uplatňuje přirozený systém skladování, který trpí na vysoký obsah kyslíku nebo oxidu uhličitého [46]. Tabulka 2 Optimální podmínky skladování drobného ovoce [46] ovoce teplota [ C] od do vlhkost [%] skladovatelnost [dny] jahody -0,5 0, maliny -0,5 0, červený rybíz 0 0, černý rybíz 0 0, Mražení Zmrazování je důležitý způsob uchování ovoce a bobulovin. Zmrazování zachová více živin a čerstvější chuť než sušení a jiné způsoby konzervace, ale musí být provedeno podle správného postupu. Zmrazení nezničí úplně bakterie, plísně a kvasinky, ale zpomalí jejich růst. Jakmile je potravina rozmrazená, mohou mikroorganismy pokračovat v růstu [45]. Jedná se o snížení teploty systému pod bod mrazu. Pokud jsou potraviny zmražené, voda je odstraněna z potravinové matrice prostřednictvím tvorby ledových krystalů a koncentrace uvolněných látek se zvyšuje snížením vodní aktivity výrobku. Zmrazení je velmi účinná konzervační metoda a to nejen proto, že nízké teploty brání růstu mikroorganismů a zpomalují biochemické a enzymatické reakce [47]. Tvoření ledu ovlivňuje kvalitu potravin prostřednictvím různých fyzikálně-chemických úprav během zmrazování, skladování a rozmrazování. Nejdůležitější fyzikální změny vyvolané zmrazením jsou změny v buněčném objemu, dislokace vody při zmrazování, mechanické poškození, rekrystalizace ledu. Chemické změny, které nastaly během zmrazování a skladování zahrnují enzymatické reakce, rozklad pigmentů a vitaminů, denaturaci bílkovin a oxidaci lipidů [47] Proces zmrazení, tvorba ledu Voda je velmi důležitou součástí v potravinách a ovlivňuje kvalitu ovoce a jeho trvanlivost. Jedním z důležitých anomálií vody je expanze objemu ledu při zmrazování, jeho objem se zvyšuje asi o 9 % [47]. Zmrazení zahrnuje termodynamické faktory, kterými definujeme vlastnosti systému za rovnovážných podmínek, a kinetické faktory. Proces zmrazení zahrnuje dvě etapy: vznik ledových krystalů (nukleace) a následné zvětšení velikosti ledových krystalů [47]. Stupeň zmrazení je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují kvalitu potravin, protože určuje velikost ledových krystalů. Čím vyšší je rychlost zmrazení, tím je větší nukleace, a tím větší množství menších krystalů [47]. Zmrazování tkání potravin může za určitých podmínek vést k vytvoření extracelulární námrazy a za jiných podmínek k vytvoření intracelulární námrazy. Propustnost membrán a vnitřní vlastnosti buňky jsou důležitými faktory, které ovlivňují vlastnosti ledu. Umístění ledových krystalů v tkáni potravin je funkce charakteru buněk, stupně zmrazení a teploty 27

28 vzorku. Krystalizace bez ohledu na stupeň zmrazení začíná v extracelulární tekutině. Pomalé zmrazení způsobuje, že ledové krystaly se tvoří výlučně v extracelulárním prostoru. Při relativně vysokých teplotách zmrazení nemohou ledové krystalky proniknout do buněčných membrán. Tempo růstu ledových krystalů závisí na rychlosti odvodu tepla a difúzi vody na povrch rostoucího krystalu. Když se led začne tvořit v extracelulárním prostoru, zvýší se koncentrace rozpuštěné látky a vodní aktivita se snižuje v nezmrzlé vnější oblasti. Vzhledem k tomu, že vodní aktivita je pro intracelulární tekutinu při dané teplotě vyšší než pro extracelulární, voda difunduje z buněk a je uložena na extracelulární ledové krystaly, aby se vyrovnal chemický potenciál obou tekutin. Pomalé zmrazování má za následek smršťování buněk a vytváření velkých extracelulárních ledových krystalů. Rychlé zmrazení vytváří intracelulární krystalizaci s tvorbou četných malých krystalků ledu, které jsou velmi podobné potravinovému systému v původním nezmrzlém stavu [47] Fyzikální změny v mražených potravinách Tvorba ledu a následné skladování zmrazených potravin předpokládá fyzikální změny, jako jsou změny v povrchové barvě, změny v buněčném objemu, dislokace vody během zmrazování, mechanické poškození, migrace vlhkosti během skladování, spálení mrazem, rekrystalizace ledu. Vysoký stupeň zmrazení povede k tvorbě malých ledových krystalků a k lepší kvalitě potraviny. Vznik malých ledových krystalů přispívá k homogenní struktuře, je detekováno malé poškození tkáně a ztráty vody jsou minimální. Rychlé zmrazování s nízkou finální teplotou vede téměř vždy k závažným praskáním zmražených vzorků obsahujících velké procento vody. Během skladování zmrazené potraviny vytváří existence teplotních gradientů v rámci produktu migraci vlhkosti a přemístění vody jak uvnitř, tak z produktu. Vlhkost se přestěhuje do prázdného prostoru kolem potraviny a hromadí se na povrchu výrobku. Během skladování zmrazené potraviny podstupují ledové krystalky metamorfním změnám. Rekrystalizace je proces, při kterém se průměrná velikost ledových krystalů zvyšuje s časem. Malé ledové krystaly jsou termodynamicky nestabilní, počet krystalů klesá, ale jejich průměrná velikost se zvětší. To má vliv na kvalitu výrobků, protože malé ledové krystaly pomáhají zachovat kvalitu, zatímco velké krystaly jsou často příčinou při poškození potravin při zmrazování [47] Chemické změny v mražených potravinách Zmrazování může mít neobvyklé účinky na chemické reakce, které pokračují i během uchovávání potravin mražením, ale o poznání pomaleji. Teplota a koncentrace reaktantů v nezmrazené fázi jsou hlavními faktory odpovědnými za změny v kinetice enzymatických a neenzymatických reakcí v průběhu mražení. Z potravinové tkáně se mohou vznikem ledových krystalů uvolňovat enzymy a chemické látky z buněčných organel. Enzymy přicházejí do styku s jinými substráty a to vede ke zhoršení kvality zmražené potraviny během skladování. Mezi nejdůležitější chemické změny při skladování zmrazených potravin patří: enzymatické reakce, degradace pigmentů a vitaminů, zhoršení chutnosti potraviny, denaturace bílkovin a oxidace lipidů. Zmrazený výrobek je považován za podobný v nutriční kvalitě čerstvému produktu. Zmrazení je méně destruktivní proces než jiné konzervační postupy. Degradace vitaminů během procesu zmrazování má obecně větší vliv na nutriční hodnotu. Hlavní nepříznivé 28

29 účinky prodlouženého skladování zmrazených potravin na nutriční hodnotu mohou být ztráty více labilních vitaminů, jako některé B vitaminy a vitamin C [47] Mražené jahody a maliny V optimální zralosti se zbaví kališních lístků, lůžek, stopek, protřídí se, omyjí a zmrazují se v krabicích nebo volně. Plody se také mohou zasypat cukrem nebo zalít cukrovým sirupem. Někdy se na ovoce nebo do sirupu přidává kyselina citronová [46] Mražené borůvky a rybíz Tyto druhy ovoce jsou velmi vhodné pro fluidní zmrazování. Odstopkování rybízu je možné před nebo až po zmražení. Kromě volného zmrazování se rybíz zalévá koncentrovaným cukrovým sirupem. Po rozmrazení jsou vhodné na přímý konzum [46]. 2.8 Metody analýzy antioxidantů - vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) V kapalinové chromatografii je mobilní fází kapalina. O separaci složek ve vzorku rozhoduje interakce se stacionární fází i použitá mobilní fáze. Během separace se analyt rozděluje mezi mobilní a stacionární fázi. Čas, který stráví v jedné nebo druhé fázi, závisí na afinitě analytu ke každé z nich. Klasické kolonové provedení nemá potřebnou účinnost, ale stalo se základem vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). K účinné separaci je třeba použít dostatečně malých zrníček sorbentu, která kladou prostupující kapalině značný odpor. Proto je nutné pracovat při vysokém tlaku [48, 49] Principy separace látek v kapalinové chromatografii V kapalinové chromatografii se pro separace využívá adsorpce, rozdělování mezi dvě fáze na základě různé rozpustnosti, iontová výměna, biospecifické interakce a síťový efekt. Klasická adsorpční chromatografie s polární stacionární a nepolární mobilní fází se nazývá chromatografie s normálními fázemi. Obrácený typ s nepolární stacionární a polární mobilní fází se pojmenovává chromatografie s obrácenými fázemi reverzní chromatografie. Reverzní chromatografie je aplikovatelná na širší okruh analýz a typů vzorků [48, 49] Stacionární fáze v HPLC Rozhodující vliv na separaci při použití náplňových kolon má velikost a uspořádání částic. Čím jsou částice menší, tím je separace účinnější. Nejpoužívanější jsou náplňové kolony. Při analytických aplikacích bývá délka kolony mezi 5 a 25 cm, průměr kolon několik milimetrů, objem vzorku 1-20 µl a průtok mobilní fáze většinou kolem 1 ml min -1 [49] Mobilní fáze v HPLC Mobilní fáze v kapalinové chromatografii není inertní, ale významně se podílí na separačním procesu. Možnosti změny složení mobilní fáze jsou prakticky neomezené a je vždy jednodušší změnit složení mobilní fáze než použít jinou stacionární fázi. Složení mobilní fáze ovlivňujeme změnami složení rozpouštědel, ph, iontové síly, iontově párovými činidly. Mobilní fáze je charakterizována polaritou a selektivitou [49]. 29

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY

BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)

Více

Historie korintských rozinek

Historie korintských rozinek Historie korintských rozinek Historie korintských rozinek Vinná réva je jednou z nejstarších rostlin, kterou lidé pěstují. Prospěšné vlastnosti hroznů, vína i rozinek jsou všeobecně známé, ať už se jedná

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

Standardy - certifikace bio krmiv pro zvířata v zájmovém chovu PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy - certifikace bio krmiv pro zvířata v zájmovém chovu PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. (dále jen KEZ) je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina

Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina Hana Cídlová, Jana Holásková Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milí přátelé! Připravily jsme

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha

Éčka v potravinách. Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka v potravinách Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT, Praha Éčka jsou spolu s chemickými kontaminanty považována neodborníky za největší riziko z potravin současné doby. Jsou velmi častým

Více

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené)

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené) ODRŮDY JAHODNÍKŮ Frigo sadba (chlazené) FRIGO sadba je moderní a v současnosti již nejrozšířenější způsob výsadby jahod. Silné sazenice s bohatým kořenovým systémem jsou na podzim sklizeny, zbaveny listů

Více

Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519

Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o. 508 01 Ho ice Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519 ODR DY JABLEK REZISTENTNÍ KE STRUPOVITOSTI VHODNÉ PRO VÝROBU D TSKÉ VÝŽIVY Zpracováno

Více

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti RAPID SLIM Máte pocit, že si vaše tělo ukládá stále více tuku do zásoby? Vyzkoušela

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Vitaminy a jejich ztráty při zpracování

Vitaminy a jejich ztráty při zpracování Vitaminy a jejich ztráty při zpracování Stabilní vitaminy D, E, biotin, niacin, B6, B2 Labilní kys. listová, kys. pantotenová, vit. C, B12, B1, K Vitamin A - citlivý na teplo, světlo, kyslík - ztráty:

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN 14. prosince 2007 PROVÁDĚCÍ POKYNY K NAŘÍZENÍ Č. 1924/2006 O VÝŽIVOVÝCH A ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍCH PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN. ZÁVĚRY STÁLÉHO VÝBORU PRO POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC A ZDRAVÍ ZVÍŘAT 1 Obsah ÚVOD...3 I.

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Brambory od hnojení po kultivaci

Brambory od hnojení po kultivaci Brambory od hnojení po kultivaci Při pěstování brambor k různému účelu je třeba přizpůsobit způsob výživy. Sadbovým bramborám zvýšený podíl dusíku v poměru živin průmyslových hnojiv prodlouží vegetaci

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

NÁZEV/TÉMA: Výroba piva

NÁZEV/TÉMA: Výroba piva NÁZEV/TÉMA: Výroba piva Vyučovací předmět: Technologie Učitel: Ing. Marie Vavřinová Časová jednotka: 45 minut (1 hodina) Použité metody: DIAMANT, SKLÁDANKOVÉ ČTENÍ, BINGO Uspořádání třídy: rozmístění lavic

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Weber, Vogel, Nemetz Ze dne / Verze 23.července 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 1 Reference / Strana EM strategický směrný

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm., d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

5.6.10.11. Zátěž teplem

5.6.10.11. Zátěž teplem 5.6.10.11. Zátěž teplem http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezteplem Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE 30 25 35% 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5 Obecně o smyslu zateplení : Každému, kdo se o to zajímá, je jasné, kterým směrem se ubírají ceny energie a jak dramaticky rostou náklady na vytápění objektů. Týká se to jak domácností, tak kanceláří, výrobních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012

Označování chemických látek a směsí. RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí RNDr. Milada Vomastková, CSc. Praha 2.10.2012 Označování chemických látek a směsí Označování chemických látek a směsí je řešeno evropským předpisem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva 3. Abiotické formy znehodnocení dřeva Dřevo se degraduje a ztrácí své původní užitné vlastnosti nejen vlivem aktivity biotických škůdců, ale i v důsledku působení rozličných abiotických činitelů. Hlavní

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

Význam školního stravování v mateřských a základních školách

Význam školního stravování v mateřských a základních školách Význam školního stravování v mateřských a základních školách Význam výživy V odborné literatuře se uvádí, že výživa je nejvýznamnějším faktorem zevního prostředí, který ovlivňuje zdraví člověka a následně

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dieta šetřící Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dietu podáváme: Při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v klidovém období při chronických chorobách jater po infarktu myokardu

Více

O d ů v o d n ě n í. Obecná část

O d ů v o d n ě n í. Obecná část 12 O d ů v o d n ě n í Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi Metabolismus sacharidů II Syntéza a odbourání glykogenu Je-li do buněk přiváděno dostatečné množství glukosy, může být její část, která není bezprostředně oxidována, ukládána ve formě glykogenu. Značnou

Více

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací:

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Kácení na vlastním pozemku Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb. Podle současného

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE Výživový systém GU byl pečlivě sestaven a vytvořen tak, aby podpořil výkon sportovce dostatečnou hydratací, kvalitní energií a následnou regenerací

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A DISTRIBUTORA

1. IDENTIFIKACE LÁTKY A DISTRIBUTORA Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST odpovídá Zákonu 371/2008 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho pozdějším novelám. ( zákon 371/2008 Sb.) a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Článek 1 Účel a oblast působnosti

Článek 1 Účel a oblast působnosti Výtah z legislativy UE zaměřený na ekologickou produkci rostlinné výroby NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej Sabroe S68 pro průmyslové chlazení JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Olej pro průmyslové chlazení Hydrogenovaný, vysoce učinný olej pro průmyslové chlazení Firma Johnson Controls nabízí oleje té nejvyšší kvality pro oblast průmyslového chlazení.

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

draslík Draslík V rostlinách

draslík Draslík V rostlinách ivinami (tzv. stará p dní síla ) p sobí pfii vhodném chemismu p dy mnohem efektivn ji, ne jednorázové korekce disproporcí vª ivného stavu p dy vysokªmi dávkami hnojiv. Hnojením, ale i dalπími agrotechnickªmi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

Model mitózy Kat. číslo 103.7491

Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Model mitózy Kat. číslo 103.7491 Mitóza Mitóza, nazývaná také nepřímé jaderné dělení nebo ekvační dělení, je nejvíce rozšířená forma rozmnožování buněk. Buňka (mateřská buňka) se přitom rozdělí na 2 dceřiné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

Návrh optimálního skladu maziv

Návrh optimálního skladu maziv Návrh optimálního skladu maziv Jste vinen? Bez mazání by byl průmysl ochromen. Je fakt, že soukolí průmyslu se otáčí doslova kolem dobře namazaného provozu. Proto je třeba říci, že prostor pro skladování

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

--- Ukázka z titulu --- Výživa dětí chutně, pestře a moderně. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Výživa dětí chutně, pestře a moderně. Jarmila Mandžuková Milí rodiče, tuto knihu jsem věnovala našim nejmilejším členům rodiny dětem. Nabídka potravin se od roku 1990 zásadním způsobem změnila a stále se rozšiřuje a vyvíjí. Změnil se i způsob života, a to vše

Více

Hydratační maska s proteiny z hedvábí

Hydratační maska s proteiny z hedvábí Hydratační maska s proteiny z hedvábí Baleni: 38 g. Kód: 1202 Cena pro vás: 88 Kč Cena katalogová: 136 Kč Je to dokonalá maska pro letní horké období, kdy se opalujeme a jsme vůbec více vystaveni přírodním

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Povinnosti zákona o obalech

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více