Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta v Lednici"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Vliv macerace na antiradikálovou aktivitu moštů révy vinné (Bakalářská práce) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mojmír Baroň Ph.D. Vypracoval: Jan Strýček Lednice 2014

2

3

4 Prohlašuji, ţe jsem práci na téma Vliv macerace na antiradikálovou aktivitu moštů révy vinné vypracoval samostatně a veškeré pouţité prameny a informace uvádím v seznamu pouţité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, ţe se na mojí práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a ţe Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, ţe před sepsáním licenční smlouvy o vyuţití díla jinou osobou (subjektem) si vyţádám písemné stanovisko univerzity, ţe předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to aţ do jejich skutečné výše. V Lednici dne: Podpis

5 Rád bych poděkoval mému vedoucímu Ing. Mojmíru Baroňovi, Ph.D. za odborné vedení práce, Ing. Michalu Kumštovi za pomoc při zpracování, měření a vyhodnocování vzorků a mé rodině za podporu a inspiraci při vypracování této práce.

6 Obsah Obsah Úvod Teoretická část Sloţení hroznu Sloţení hroznu slupka Sloţení hroznu duţnina Sloţení hroznu - semena Sloţení hroznu třapina Vývojové fáze hroznu vývojová fáze bobule vývojová fáze bobule vývojová fáze bobule Biochemické sloţení hroznu, popis a rozdělení fenolických látek Biochemické sloţení hroznu Popis fenolických látek Rozdělení polyfenolických látek Macerace hroznů Macerace bílých hroznů Macerace modrých hroznů při výrobě rosé vín Macerace modrých hroznů při výrobě červených vín Teplota a čas Kryomacerace Thermoflash macerace Karbonická macerace

7 2.5 Antiradikálová aktivita a volné radikály Antiradikálová aktivita Volné radikály Antioxidanty Vysokomolekulární enzymové antioxidační systémy Vysokomolekulární neenzymové antioxidanty Nízkomolekulární přírodní antioxidanty Antioxidační aktivita fenolických látek v hroznech révy vinné Cíl práce Praktická část Ampelografická charakteristika pouţitých odrůd Stanovištní podmínky Materiál a metody Stanovení celkového obsahu flavanolů Stanovení antiradikálové aktivity Stanovení celkových antokyanů a optické hustoty při 280, 320, 360, 520 nm (OD 280, OD 320, OD 360, OD 520 ) HPLC stanovení kyselin a cukrů Stanovení ph Stanovení titrovatelných kyselin Refraktometrické stanovení cukernatosti Výsledky práce Optická hustota při vlnové délce OD 280 nm POLYFENOLY Sauvignon Optická hustota při vlnové délce OD 320 nm KYSELINA KAFTAROVÁ Sauvignon Optická hustota při vlnové délce OD 360 nm FLAVANOLY Sauvignon

8 Optická hustota při vlnové délce OD 520 nm ANTOKYANY Sauvignon katechinů Sauvignon Obsah měřených látek u odrůdy Neuburské Porovnání výsledků antiradikálové aktivity Hodnota ph a titrovatelných kyselin Diskuze Závěr Souhrn Summary Seznam pouţité literatury Seznam grafů, tabulek a obrázků

9 1. Úvod Víno a hrozny jsou součástí naší potravy a našeho ţivota od počátků lidské existence. Svědčí o tom 7 10 tisíc let staré důkazy z míst, jako je syrský Damašek, libanonský Byblos, Gruzie a Arménie. Révu vinnou můţeme zařadit mezi nejčastěji kultivované druhy ovoce na světě. Hrozny révy vinné obsahují fenolické látky, které jsou důleţité z hlediska vinohradnického, vinařského, ale i marketingového a navíc mají pozitivní vliv na lidské zdraví. Mnoho studií dokázalo, ţe fenolické látky a jejich příjem v potravě sniţují riziko výskytu závaţných onemocnění, například kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Pozitivní účinky pití vína jsou připisovány alkoholu, jeho vliv je ovšem menšinový, daleko významnější jsou pro lidský organismus fenolické látky. Mezi fenolické látky patří flavonoidy. Jedná se o produkty metabolismu rostlin. Jsou náchylné na jednoelektronové redoxní reakce. Flavonoidy mají antioxidační, antikarcinorcinogenní, protizánětlivé účinky a také zpomalují stárnutí tkání. Jsou řazeny mezi přírodní antioxidanty a společně s některými látkami dokáţou reagovat kyslíkovými radikály. Jednou z nejvíce známých hypotéz je tzv. francouzský paradox. Tato hypotéza se opírá o zjištění, ţe strava Francouzů je bohatá na nasycené tuky, ale Francouzi pijí také téměř ke kaţdému jídlu červené víno, kterému je připisováno téměř třikrát menší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění neţ ve Spojených státech amerických, kde lidé ve stravě přijímají méně nasycených tuků, ale nevypijí tolik červeného vína. Obsah fenolických látek v hroznech a poté i ve víně je závislý na mnoha faktorech. Jednak závisí na odrůdě révy vinné, ale také závisí na přírodních podmínkách, kde se réva pěstuje světlo, teplo, sráţky, půda. Důleţitým faktorem je také technologie výroby vína macerace a luhování látek obsaţených v hroznech do moštu. 9

10 2. Teoretická část 2.1. Složení hroznu Hlavní věcí, o kterou nám u révy vinné jde, jsou hrozny. Je to základní surovina pro výrobu vína. Skládá se z bobulí a třapiny. Bobule se skládá ze slupky, duţiny a semen. Kaţdá z těchto součástí je svým chemickým sloţením výjimečná a má značný vliv na chemické sloţení budoucího moštu a vína. Jednotlivé části mohou být různě zastoupené, záleţí na odrůdě, stupni zralosti a také na ekologických podmínkách (FARKAŠ, 1973) Složení hroznu slupka Slupka hroznu je tvořena kutikulou, epidermis a hypodermis. Slupka můţe tvořit 8-20% hmotnosti bobule. Ve slupce jsou obsaţeny cukry, kyseliny, sekundární produkty metabolismu (fenolické látky), například antokyany, taniny a aromatické látky (PAVLOUŠEK, 2011) Složení hroznu dužnina Duţnina tvoří aţ % z celkové hmotnosti bobule a je sloţena z velkých mnohoúhelníkovitých tenkostěnných buněk (PAVLOUŠEK, 2011). Duţnina je rozdělena na dvě části vnitřní, tuţší, obsahující cévní svazky a vyţivující rostlinu a vnější, šťavnatější (STEIDL, 2002). V duţnině jsou obsaţeny cukry, především glukóza a fruktóza. Dále obsahuje kyseliny, z těch organických jsou nejvýznamnější kyselina vinná a kyselina jablečná, z anorganických to je kyselina fosforečná. Další součástí duţniny jsou kationty, nejvýznamnější je draslík, vápník, sodík a zinek. Duţnina obsahuje i sekundární metabolity aromatické (vonné) látky a u specifických odrůd (barvířek) také antokyanová barviva. V duţnině najdeme i dusíkaté sloţky, v duţnině je obsaţeno pouze % z celkového obsahu dusíku v bobulích, hlavními dusíkatými sloţkami jsou amonné ionty, aminokyseliny a bílkoviny. V neposlední řadě zde najdeme i vitaminy a minerální látky (PAVLOUŠEK, 2011) Složení hroznu - semena Semena se nachází uvnitř duţniny. Jejich původní zelená barva se během zrání mění do hněda, semena sesychají. Semena tvoří maximálně 6 % celkové hmotnosti bobule. Jedná se o významný zdroj fenolických látek (20 55 %), díky tomu mají velký 10

11 význam pro kvalitu modrých hroznů, respektive červených vín (PAVLOUŠEK, 2011). Macerací a nakvášením rmutu se vyluhování fenolických látek podporuje. V semenech je obsaţen i olej, obsahující glyceridy kyseliny palmitové, stearové a dále třeba linolové. Dalšími látkami, které jsou obsaţeny v semenech, jsou minerální látky, uhlohydráty, celulóza a bílkoviny (KENNEDY et al., 2002) Složení hroznu třapina Třapina tvoří 3 5 % hmotnosti hroznu, její chemické sloţení záleţí na odrůdě, stupni zralosti a klimatických podmínkách. Mladé třapiny jsou zelené a mají vysoký obsah vody (aţ 90 %), starší třapiny uţ tolik vody neobsahují (35 %). V třapinách je obsaţeno i malé mnoţství cukru, kyselina vinná a jablečná a ve větší míře také třísloviny (COOMBE, 2002) Vývojové fáze hroznu vývojová fáze bobule 1. vývojová neboli růstová fáze trvá dnů a začíná po odkvětu révy vinné. V té době dochází ve slupce i duţnině k dělení a prodluţování buněk. V prvních 14 dnech se počet buněk v duţnině znásobí třikrát, ve slupce aţ sedmkrát. V následujících týdnech se tyto buňky zvětšují do objemu (PAVLOUŠEK, 2011). Během této fáze je ve všech částech bobule dominantní chlorofyl. Uvnitř bobule se odehrává vysoká metabolická aktivita, charakterizovaná vyšší respirací a rychlou akumulací kyselin. Tuto fázi můţeme označit také jako bylinný růst bobule (PAVLOUŠEK, 2011). V počátku této fáze vytváří hydroxyskořicové kyseliny, které se nachází v duţnině i slupce bobulí. Tyto kyseliny jsou prekurzory těkavých fenolů, vznikajících během výroby vína (PAVLOUŠEK, 2011). Důleţitým faktem pro kvalitu hroznů určených pro výrobu červených vín je také hromadění taninů, představovaných monomerními flavan 3 oly (KENNEDY et al.., 2002). Dalším důleţitým faktem je akumulace aminokyselin, minerálních látek a některých aromatických látek karotenoidy, methoxypyraziny. 11

12 vývojová fáze bobule Tato fáze, v zahraniční literatuře označovaná, jako lagphase, u nás označovaná jako fáze pomalého růstu. Během ní jsou velikostní a hmotnostní změny minimální, za to se více mění chemické sloţení bobule. U bobule můţeme pozorovat pozvolné zaměkání a také zprůsvitnění slupky. Délka této fáze je 8 15 dnů, je závislá na odrůdě, stanovišti, nástupu a délce trvání fenofáze (PAVLOUŠEK, 2011) vývojová fáze bobule Pro tuto fázi, kterou můţeme nazvat druhou růstovou fází nebo také fází dozrávání bobulí, je charakteristické hromadné zaměkání a vybarvování bobulí. Bobule se v této fázi mění z původně malé, tvrdé, kyselé bobule s nízkým obsahem cukru v bobuli větší, sladší, měkčí, barevnější, voňavější a s niţším obsahem kyselin. Toto období a vývoj bobulí během něj rozhoduje o kvalitě hroznů pro výrobu vína. Intenzita respirace se v této době sniţuje a naopak roste enzymatická aktivita. Období trvá dnů. Dochází během něj k akumulaci cukrů, aminokyselin, minerálních látek a fenolů a naopak se sniţuje obsah kyseliny jablečné, která je prodýchána na oxid uhličitý a cukry. Pokles kyseliny jablečné je závislý především na klimatických podmínkách v daném ročníku (PAVLOUŠEK, 2011). Během zaměkání do bobulí začínají proudit cukry. Transportním cukrem je sacharóza, která se do bobulí dostává během zrání. Poté je enzymem invertázou rozštěpena na glukózu a fruktózu (ROBINSON a DAVIES, 2000). Akumulace látek po zaměkání probíhá i u antokyanů. U vonných látek dochází ke sniţování obsahu například methoxypyrazinů, přeměňují se karotenoidy na C 13 norisoprenoidy, začínají se tvořit monoterpeny, vonné thioly a těkavé fenoly (PAVLOUŠEK, 2011). Dalším důleţitým faktorem při vývoji bobule je teplota. Její vliv na velikost bobule je nejvýraznější v první a třetí vývojové fázi. Optimální teplota pro růst a vývoj bobulí je v rozpětí C, teploty niţší neţ 15 C a naopak vyšší neţ 35 C negativně ovlivňují velikost bobule, která je způsobena špatným hospodařením s vodou a také jsou negativně ovlivněny biochemické procesy uvnitř bobulí (DUNLEVY et al., 2009). 12

13 2.3. Biochemické složení hroznu, popis a rozdělení fenolických látek Biochemické složení hroznu Organické kyseliny Kyseliny, stejně jako cukry, vznikají asimilací z vody a oxidu uhličitého. Jejich obsah v hroznech je závislý na odrůdě, ročníku, zralosti a stanovišti. První kyselinou, která vzniká při dozrávání hroznů, je kyselina jablečná, následována kyselinou vinnou. Dalšími organickými kyselinami, ovšem s daleko menšími koncentracemi v hroznu jsou kyselina citronová, jantarová, glukonová a další (STEIDL, 2002). Organické kyseliny a jejich obsah v hroznech přímo i nepřímo ovlivňují postup výroby vína a určuje i jeho organoleptickou kvalitu (PAVLOUŠEK, 2011). Kyselina vinná Jedná se o nejdůleţitější kyselinu v hroznech, moštu i víně. Je obsaţena ve všech částech hroznu. Po zrání hroznů se jiţ netvoří, změna jejího obsahu souvisí s obsahem draslíku v půdě. V dobrých ročnících se hodnota kyseliny vinné pohybuje v rozmezí 6 12 g.l -1 v závislosti na odrůdě. (KRAUS a kol., 1997) Kyselina jablečná Druhá nejvýznamnější organická kyselina, hned po kyselině vinné. Je to nejdynamičtěji se měnící kyselina. Je obsaţena v bobulích, třapinách i listech révy vinné. Kyselina jablečná je méně stálá neţ kyselina vinná, protoţe je méně odolná proti vlivům kyslíku při vyšších teplotách a vysokém ph (FARKAŠ, 1973). Kyselina jablečná je oxidována na fruktózu a glukózu, tyto sacharidy se dále vyuţívají, jako zdroj uhlíku a energii pro dýchání. Tyto cukry nezvyšují cukernatost bobulí (PAVLOUŠEK, 2011). Kyselina citronová Tato kyselina je stálá během celého procesu zrání. Nachází se uţ v nezralých bobulích, její obsah bývá od 0,5 do 1 g.l -1 (RIBÉREAU-GAYON, 2006). 13

14 Ostatní kyseliny Mezi další kyseliny patří například kyselina jantarová, která se v hroznech objevuje v mnoţství 0,2 g.l -1 a její mnoţství během dozrávání klesá. Další minoritní kyselinou je kyselina glykolová, je přítomná v nezralých bobulích, oxidací se rozpadá na kyselinu šťavelovou, která se v hroznech vyskytuje ve formě vápenatých solí (FARKAŠ, 1973). Dusíkaté látky V bobulích se dusík vyskytuje v anorganické a několika organických formách. Jeho obsah se moštu se pohybuje v rozmezí mg/l. Hlavními sloţkami dusíkatých sloučenin jsou aminokyseliny, bílkoviny a amonné ionty. Obsah a sloţení dusíkatých látek přímo působí na kvalitu moštu a později vína, protoţe má vliv na správnou činnost kvasinek a tvorbu vonných látek ve víně, protoţe aminokyseliny jsou velmi důleţitými prekurzory aromatických (vonných) látek; aminokyselinový profil podmiňuje aroma vína, zejména u aromaticky nevýrazných odrůd. K nejzastoupenějším aminokyselinám patří arginin a prolin. Vysoký obsah prolinu je zřejmě spojen s delšími obdobími sucha ve vinicích. Kvasinkami vyuţívanou formou dusíkatých látek pro výţivu jsou amonné ionty. Jejich přítomnost v moštu má přímý vztah k dusíku, který je révou vinnou přijímán ve vinici. Hnojení dusíkem, například z organické hmoty způsobuje vyšší podíl amonných iontů v bobulích (PAVLOUŠEK, 2011). Další důleţitou součástí výţivy kvasinek jsou vedle dusíku vitamíny. Pro alkoholovou fermentaci jsou nejdůleţitější vitamín B 1 (thiamin), B 3 (biotin) a pantotenová kyselina (MOLDES, 2003) Minerální látky Minerální látky jsou přijímány z půdy hlavně kořenovým systémem, minoritně listovou plochou a ovlivňují vývojové a růstové pochody a fyziologické děje. Další parametr, který je minerály ovlivňován, je extrakt, který spoluodpovídá za plnost chuti. Minerální látky působí na organoleptické vlastnosti vína, to znamená vůni, chuťovou svěţest, barvu a celkový chuťový dojem (PAVLOUŠEK, 2011). Minerály vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku mají velký význam pro látkovou výměnu a úspěšné kvašení moštu. Vysoký obsah draslíku v půdě a tím i vysoký obsah draslíku v bobulích způsobuje vysokou hodnotu ph, která můţe být pro víno nebezpečná. 14

15 Popis fenolických látek Jsou to látky, které se vyskytují v běţných potravinách, v současné době je známo přes 8000 polyfenolických látek. Jsou řazeny k sekundárním metabolitům rostlin (Handique a Baruah 2002). Ze strukturního hlediska jsou tvořeny jedním nebo i více aromatickými nebo heterocyklickými řetězci, a to buď kondenzovanými, nebo spojenými alifatickým řetězcem (KLEJDUS, 2004). K nejdůleţitějším vlastnostem polyfenolických látek patří antioxidační, redukční a chelatačníschonosti. Z vinařského hlediska, nebo celkově potravinářského, je nejdůleţitější jejich schopností ovlivňovat organoleptické vlastnosti vína či potravin, proto jsou vyuţívány jako barviva, vonné a chuťové látky. Ne všechny polyfenolické látky ve víně, i kdyţ je jich většina, pochází z hroznů. Najdou se totiţ i takové látky, které mají svůj původ ve dřevě (sudu), které bylo pouţito při výrobě vína. V lidském těle napomáhají, jako antioxidanty. Jsou důleţité v prevenci při různých onemocněních, například při rakovině prsu, prostaty, tlustého střeva, plic a konečníku, při kardiovaskulárních onemocněních a Alzheimerově a Parkinsonově chorobě, zároveň dokáţí sniţovat hladinu LDL cholesterolu. Člověk by měl během dne přijmout aţ 1 g polyfenolických látek (JONES, 1998) Rozdělení polyfenolických látek Hydroxyskořicové kyseliny Jsou to nejdůleţitější látky bílých odrůd, které velmi lehce podléhají oxidaci, tudíţ jsou zodpovědné za hnědnutí moštu a vína. V bobulích hroznů se vyskytují jako estery kyseliny vinné. K nejdůleţitějším a zároveň nejznámějším kyselinám patří kyselina kávová, kumarová, ferulová, sinapová, skořicová a p-kumarová, těchto šest kyselin má C6 C3 kostru. Je vysoce pravděpodobné, ţe všechny rostliny obsahují, alespoň tři z nich. (WILFRED, 2006) 15

16 O OH HO O OH CH3O O OH HO HO kyselina skořicová kyselina kávová kyselina ferulová Obrázek 1: Hydroxyskořicové kyseliny Zdroj: Trna a Táborská, 2011 Hydroxybenzoové kyseliny Ve víně se tyto kyseliny vyskytují menšinově, v hroznech se vykytují ve formě glykosidů a esterů (gallové a elagické taniny), (PAVLOUŠEK, 2011). Mezi hlavní zástupce patří kyselina galová, vanilinová a syringová. Tyto kyseliny jsou tvořeny C6 C1 kostrou.(luštinec a ŢÁRSKÝ, 2005) Deriváty kyseliny galové, vznikající esterifikací polyhydroxylovými sloučeninami, nejběţněji jednoduchými sacharidy, se nazývají taniny. Hydrolyzované taniny dělíme na galické a elagické.elagické taniny se vyluhovávají ze dřeva, elagickáacida je součástí ligninové stavby dřeva. Za pomoci enzymatických procesů jsou tyto taniny hydrolyzovány ze dřeva. (FRAGA, 2010) Stilbeny Stilbeny jsou látky, které jsou produktem fenylpropanoidacetátové dráhy, jsou produkovány jako reakce na různé situace chorobu, poškození, stres. Tyto látky se v rostlinách příliš nevyskytují a z toho důvodu je lidská strava na jejich obsah velmi chudá. Stilbeny se vyskytují ve dvou formách volné nebo vázané jako glykosidy (Šmidrkal a kol., 2011). V poslední době můţeme pozorovat zvýšený zájem o tyto látky, hlavně kvůli resveratrolu (TRNA a TÁBORSKÁ, 2011). Resveratrol je fytoalexín, který se nachází v hroznech minimálně ve čtyřech formách, a to jako: trans a cis-resveratrolnebo jako jeho glukosid: trans a cis-piceid. Resveratrol má velice silné antioxidační účinky, pro porovnání: je 5 krát silnější neţ betakaroten, 20 - krát silnější neţ vitamín C a 50 krát silnější neţ vitamín E. Je velice důleţitý tím, ţe zabraňuje nadměrnému sráţení krve, čímţ poskytuje ochranu proti kardiovaskulárním chorobám, zpomaluje postup arteriosklerózy, protoţe brání oxidaci arteriálního plaku, dále je důleţitý při blokování procesů, které vedou ke vzniku, růstu a 16

17 šíření zhoubných rakovinných onemocnění, sniţuje hladinu zlého LDL cholesterolu a naopak zvyšuje tvorbu dobrého HDL cholesterolu. Jak uţ jsem uvedl, zabraňuje nadměrnému sráţení krve, tudíţ je i prevencí proti trombóze, pomáhá při onemocnění astmatem. Další z jeho pozitivních vlastností jsou protizánětlivé, antibakteriální, antialergické, protoţe neutralizuje vylučování histaminu. Je dokázané, ţe sniţuje riziko vzniku demence, Alzheimerovy choroby. Dále se vyuţívá jako účinný kosmetický preparát, protoţe brání předčasnému stárnutí pokoţky a obnovuje kolagenové vlákna, udrţuje pruţnost pokoţky (JANG, 1997). Obsah resveratrolu v hroznech se můţe zvýšit lehkým napadením plísní Botrytis, ale zase hrozen silně napadený, obsahuje daleko méně resveratrolu neţ úplně zdravý, to je způsobeno enzymem, zvaným lakáza, který je produkován houbou v reakci na antimykotickou schopnost resveratrolu. Obsah resveratrolu je u bílých odrůd daleko menší neţ u modrých. Je to způsobeno tím, ţe jeden z prekurzorů trans-resveratrolu je p-coumaroyl-co-a, coţ je předchůdce antokyanů. (KÖNIG et al., 2009) Flavonoidy Z fyziologického hlediska jsou vlastnosti flavonoidů poměrně málo známé. Flavonoidy jsou nejzastoupenější skupinou sekundárních metabolitů vyšších rostlin. Jsou identifikovány v listech, květech a plodech nejrůznějších druhů rostlin (JONES, 1998). Do dneška bylo identifikováno okolo 5000 těchto látek (VELÍŠEK, 2009). Z výţivového hlediska jsou flavonoidní látky pozitivní pro lidské zdraví. Fungují velice dobře jako účinné antioxidanty. Kromě antioxidačního účinku dosahují flavonoidy i účinku opačného - prooxidačního. Jako prooxidanty působí v molekule flavonoidů zejména vázané ionty kovů, jako jsou ionty ţelena, mědi, niklu a molybdenu (ŠVEJCAR, 1986). Další funkcí těchto sekundárních metabolitů je schopnost sniţovat riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění a aterosklerózy. Preventivně také působí proti oxidaci LDL-cholesterolu, protizánětlivě, antibakteriálně, antiprostaticky a vazodilatačně (ZLOCH, 2011). Z chemického hlediska jsou flavonoidy látky odvozené od flavanu, který je tvořen 2H-chromenem substituovaným v poloze C2 fenylovou skupinou. Jedná se o uspořádání C6-C3-C6. Benzenové jádro A je tvořeno ze tří malonoyl-coa molekul a 17

18 benzenové jádro B pochází ze p-kumaroyl-coa. Na kruhu A dochází v poloze meta k hydroxylaci. Šestičlenný heterocyklus s kyslíkem je odvozen nejčastěji od pyranu. Kruh C je mono-, di-, polyhydroxylovaný a můţe obsahovat i metyleterové skupiny (Vermerris a Nicholson, 2006). Běţně bývají všechny tři kruhy substituované hydroxynebo methoxyskupinami a jednotlivé deriváty se od sebe liší pouhým stupněm substituce a oxidace (VELÍŠEK, 2009). Rostlinné flavonoidy se vyskytují v rostlinách jak volné, tak vázané. Majoritní význam ovšem mají vázané flavonoidy ve formě glykosidů, jejichţ cukerná sloţka je tvořena D-glukzou, D-galaktzou, L-arabinzou, nebo jinými sacharidy. Glykosyl můţe být do molekuly flavonoidů zapojen i vícekrát, popřípadě můţe být substituován hydroxylovými kyselinami (ŠVEJCAR, 1986). Flavonoidy dělíme do několika skupin na flavanoly, flavanony, flavony, flavonoly, proantokyanidiny, antokyanidiny a izoflavony, které se od sebe liší strukturou, výskytem a funkcí. Obsah flavonoidů se vyjadřuje v mg/100 g. Flavonoly Flavonoly jsou polyfenolické látky, které se nacházejí ve slupce bobulí vinné révy (Vitisvinifera). Potravinářsky důleţité flavonoly mají hydroxyskupinu navázanou v polohách C3, C5, C7 a C4 (VELÍŠEK, 2009). Nejvýznamnější flavonolyjsou3- glykosidymyricetinu, kemferolu, izohamnetinu a kvercetinu, například myricetin 3- glukosid, kemferol 3-glukosid, izohamnetinglukosid, myricetinglukuronid, kemferolglukuronid, kemferol galaktosid apod. (ANDERSEN a MARKHAM, 2006). Červené odrůdy se obecně vyznačují vyšším zastoupením těchto flavonoidů, oproti tomu bílé odrůdy se kromě niţšího obsahu celkových flavonolů vyznačují absencí myricetinu. Ostatní flavonoly jako například taxifolin jsou ve srovnání s předešlými méně významné a typická je pro ně i menší intenzita zabarvení (RIBÉREAU-GAYON, 2000). Kvercetin je odvozen od flavonu, pouze jinak hydrolyzovanou strukturou. V sedmdesátých létech 20. století byl zkoumán jeho výskyt v rostlinách a jeho vliv na léčbu rakoviny, především tlustého střeva. Dalšími pozitivními vlastnostmi jsou protizánětlivé, antiaterosklerotické a protisráţlivé účinky. V přirozené formě je kvercetin sám o sobě neaktivní, k jeho aktivaci dochází aţ po přidání kvasinek do moštu. Přirozenou cestou k tomuto ději dochází působením střevní mikroflóry v lidském těle (JONES, 1998). 18

19 Kvercetin můţeme izolovat z cibule, šalotky, česneku, pórku. Na celou řadu flavonoidních látek je bohatá také kapusta, zelí a kedluben. Kvercetin se vyskytuje nejenom ve volné formě, ale také jako glykosid (kvercetin-3-o-glukosid a kvercetin-3-o-rhamnosid). Dalším významným glykosidem je rutin, působí na propustnost a pruţnost krevních kapilár (TRNA a TÁBORSKÁ, 2011). Ten se vyskytuje nejenom v bobulích, ale i v listech révy vinné. (VELÍŠEK, 2009) Flavanoly Flavan 3- oly se v rostlinách objevují ve formě monomerů, oligomerů a polymerů. Nejvýznamnějšími flavanoly ve víně jsou katechiny a vyskytují se zde, jako volné i jako kondenzované. Po kondenzaci přes mezistupně o-chinonů jsou katechiny společně s bílkovinami schopny vytvářet zákaly, které můţou být vratné i nevratné (ŠVEJCAR, 1986). Katechiny jsou u révy vinné obsaţeny ve slupce a semenech. Největší význam mají katechiny, epikatechiny a epikatechin 3 gallát (ANDERSEN a MARKHAM, 2006). Koncentrace katechinů ve víně také zodpovídá za jeho hnědnutí během jeho stárnutí. Katechiny ve víně jsou stejnou účinnou látkou, jako je v zeleném čaji. Katechiny se vyskytují také v černém čaji, ale v polovičním mnoţství neţ u zeleného čaje, to je ovlivněno fermentací, dále se vyskytují ve švestkách a jablcích. Pro katechiny jsou typické jejich antioxidační účinky. Dobře působí proti ukládání tuku (JONES, 1998), sniţuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění (BURIN, 2010). Antokyany Antokyany nebo také antokyaniny jsou barviva, které se vyskytují ve vakuolách slupek modrých hroznů nebo jejich duţnině (barvířky), jsou to glykosidy různých aglykonů, které se nezývají antokyanidiny. Struktura antokyanidinů byla odvozena od flavyliového kationt. Základ barviv modrých odrůd tvoří:delfinidin, cyanidin, petunidin, peonidin a malvidin, tyto látky (antokyanidiny) se mezi sebou liší počtem a polohou hydroxylových a methoxylových skupin. 19

20 Antokyany se vytváří v hroznech během zrání hroznů a jejich mnoţství obsaţené v bobulích se liší v závislosti na ročníku, pěstitelských podmínkách a extrahování v průběhu výroby. Antokyany se vyskytují v hroznech ve formě glykosidů na barevnou sloţku AGLYKON jsou navázané jednoduché cukry glukóza, arabinóza, galaktóza a další. Hlavním antokyanem v bobulích je malvidin 3 glukosid, tento antokyanidin byl v roce 1959 popsán, jako hlavní antokyanové barvivo, dále to jsou delfinidin 3 glukosid, cyanidin 3 glukosid, peonidin 3 glukosid a petunidin 3 glukosid (SANDLER, 2003). Tyto látky můţou být ovšem dále acylovány pomocí kyseliny kávové, kyseliny octové na cukr nebo kyseliny p kumarové, coţ stabilizuje v mladých vínech barevné pigmenty. Důleţitou výjimkou v rámci acylovaných pigmentů tvoří odrůda Rulandské modré (Pinot Noir), která má zcela jedinečné sloţení těchto acylovaných pigmentů oproti jiným odrůdám. Toto jedinečné sloţení zodpovídá za slabší barevnost vín této odrůdy. Za slabší barevnost můţe částečně zodpovídat také ph, polymerizace antokyanů s taniny anebo síření vín (SANDLER, 2003). V interspecifických odrůdách a v odrůdách Vitisvinifera L. se vyskytují tyto monoglukosidy: malvidin 3 glukosid, delfinidin 3 glukosid, cyanidin 3 glukosid, peonidin 3 glukosid a petunidin 3 glukosid. U divokých druhů Vitisspp. a u některých PIWI odrůd se vyskytují diglukosidické barviva, především malvidin 3,5 diglukosid. Další moţností formy výskytu antokyanových barviv ve víně jsou estery monoglukosidů s kyselinami: octovou, kávovou a kumarovou (PAVLOUŠEK, 2011) Macerace hroznů Předfermentační macerace při nízkých teplotách (vodný roztok) zvyšuje mnoţství antokyanů a flavanolů ze slupek a duţiny, zatímco postfermentační macerace (alkoholový roztok) zvyšuje proantokyanidiny jako výsledek rozšířené macerace ze semen (MORRENO-ARRIBAS et al., 2009). 20

21 Při teplotách kolem 20 C dochází k aktivaci enzymů a postupné změně viskozity. Pektinázy nám umoţňují snadnější lisování zejména odrůd s pevnější slupkou, usnadňují odkalování moštů, zvyšují extrakci barevných a aromatických látek. Rozhodnutí o aplikaci macerace při výrobě vína je závislé na mnoha faktorech, především na na vyzrálosti hroznů, jejich ph, obsahu kyselin. Doba macerace se pohybuje nejběţněji v rozmezí 6 20 hodin (FARKAŠ, 1998). O délce trvání macerace se můţeme rozhodnout také v závislosti na odrůdě a aromatických látkách, které daná odrůda obsahuje. Muškátové odrůdy Muškát moravský, Muškát Ottonel, Irsai Oliver Délka macerace krátká (max. 6 hodin) Tramínové odrůdy Tramín červený, Pálava Délka macerace 6-12 hodin Ostatní odrůdy 2007) Sauvignon, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský Délka macerace můţe být delší neţ 12 hodin (GEHEROVÁ, Macerace bílých hroznů Bílá vína jsou obecně vyráběna s niţším obsahem fenolických látek, neţ je tomu u vín červených. Výjimku mohou tvořit vína vyrobená z hroznů bílých aromatických odrůd, kde můţe krátkodobá studená macerace rmutu podpořit intenzivnější odrůdový výraz. Studená macerace podporuje uvolnění aromatických prekurzorů, ovocných tónů, některých fenolických látek, které přispívají k větší tělnatosti vína. Současně můţe dojít k extrakci neţádoucích hořkých, trpkých a bylinných tónů. Vyváţené extrakce ţádoucích aromatických látek a neţádoucích tónů dosáhneme kontrolou teploty a doby macerace. U bílých vín bylo dosaţeno dobrých výsledků při teplotě macerace v rozmezí C a době 3 24 hodin. Macerací se zvyšuje extrakt, ph, celkových polyfenolů a sníţením obsahu kyselin, především kyseliny vinné (PEINADO et al., 2004). Delší 21

22 doba kontaktu slupek s moštem před fermentací také pozitivně ovlivňuje rozpouštění minerálních i organických solí, které jsou obsaţeny v pevných částech bobule. Nejlepších výsledků je dosahováno krátkou dobou macerace, naopak u odrůdy Chardonnay bylo dosaţeno nejlepších výsledků šestnáctihodinovou macerací, v tomto případě mělo víno lepší aroma a bylo bez vyššího obsahu trpkých a hořkých látek (RIBÉRAU GAYON, 2006) Macerace modrých hroznů při výrobě rosé vín Rosé vína jsou známá především svojí ovocností, niţší barvou, lehčí strukturou. Barevný odstín a aromatika jsou hlavními faktory při hodnocení růţových vín. Barva růţových vín a také mladých červených vín je tvořena monomery antokyanů, které se nachází v horních částech hypodermálních buněčných vrstvách slupek, a to buď volně ve vakuolách nebo v antokyanoplatech (PUÉRTOLAS et al., 2011). Délka macerace při výrobě rosé vín nemá významný vliv na hustotu, obsah alkoholu, obsah kyselin, ph, atd Macerace modrých hroznů při výrobě červených vín Mezi zaţité zvyky při výrobě červených vín patří zařazení macerace hroznů. Macerací hroznů dosáhneme vyšší extrakce barviv, taninů ze semen bobulí. To je zvláště vhodné pro odrůdy s niţší barevností a niţším obsahem fenolických látek. Dobrým příkladem je Rulandské modré. Studenou macerací je dosahováno vyšší extrakce ve vodném prostředí rozpustných látek. Kontakt pevných a tekutých částic je také lepší z důvodu, ţe vznikající a k hladině stoupající oxid uhličitý nenadnáší pevné částice a není, tak rychle na povrchu tvořen matolinový koláč Teplota a čas Největší vliv na průběh macerace má délka doby macerace a teplota macerace. Míra extrakce je velice často přímo úměrná těmto dvou faktorům. Pokles je většinou způsoben dlouhou macerací, díky vysráţení nebo degradací luhovaných látek. Krátká studená macerace minimalizuje extrakci flavonoidů (trpkost a hořkost), která ale po rychlém uvolnění neflavonoidů do moštu, probíhá snáze (J ACKSON, 2008). 22

23 Obrázek č. 2 Flavonoidní (A) a neflavonoidní (B) fenolický obsah moštu Chardonnay v průběhu různých maceračních teplot (teploty jsou uvedeny v C) Zdroj: Jackson, Kryomacerace Jedná se o techniku naleţení podchlazeného rmutu v prostředí bez přístupu vzduchu. Podstatou kryomacerace je ochlazení rmutu přibliţně na 5 C a udrţování inertního prostředí v chladící nádobě po několik hodin nebo i dní. Tento proces se děje bez přítomnosti alkoholu ve rmutu, takţe dochází k extrakci látek rozpustných ve vodě. Při kryomaceraci u modrých hroznů nám jde především o vyluhování taninů a monomerů antokyanů, které polymerizují v procesu kopigmentace a kondenzace. Ve víně se tak stabilizuje, zintenzivňuje a posiluje barva (BOULTON, 2001). Pouţití kryomacerace zajišťuje větší stabilitu vín proti oxidaci a intenzivnější odrůdové aroma (CARILLO et al., 2011) Thermoflash macerace Tato technika je většinou vyuţívána u napadených, nezdravých hroznů, protoţe se u ní eliminuje dlouhodobý kontakt moštu se slupkami. Při thermoflash maceraci dochází, po zahřátí rmutu, k rychlejšímu vyluhování barviv a taninů (STEIDL, 2002). Jsou dvě techniky nebo postupy při thermoflash maceraci: 23

24 První technika spočívá v ohřevu rmutu na C, 2 hodiny se nechá rmut odstát, ochladí se a poté se lisuje. Druhá technika spočívá v ohřevu rmutu na teplotu 70 C na dobu několika minut, následně je rmut ochlazen a lisován. Ohřátím rmutu na vyšší teploty dojde ke zničení a inaktivování enzymů a kvasinek, které se poté do moštu dodávají (STEIDL, 2002) Karbonická macerace Tato metoda je velice málo vyuţívaná. Samotný proces spočívá v naplnění nádrţe neporušenými hrozny, v nádrţi je přítomen oxid uhličitý. Ten je bobulemi absorbován a do nádrţe musí být neustále doplňován. V popraskaných bobulích začíná probíhat alkoholová fermentace, ve zbytku neporušených hroznů probíhá proces macerace uvnitř bobulí, tvoří se malé mnoţství alkoholu kolem 2 %. Takto vyrobená vína jsou určena k rychlé spotřebě a nejsou vhodná k archivaci (DAN YI YANG, 2006). Během tohoto procesu je odbourávána kyselina jablečná, která se rozkládá na pyruvát a na etanol výsledek glykolýzy (DAN YI YANG, 2006). Během karbonické macerace vzniká mnoţství vyšších alkoholů a poměrně sloţitým procesem i kyselina succinová a shikimová. Tyto dvě kyseliny jsou hlavními a typickými prekurzory vonných látek (KRAUS, 2008). 2.5 Antiradikálová aktivita a volné radikály Antiradikálová aktivita Tvoření volných radikálů je pevnou součástí aerobního procesu metabolismu a lidské tělo mu musí čelit pomocí antiradikálové aktivity. Volný radikál z chemického hlediska jakákoliv molekula, atom, iont s nepárovým elektronem ve valenční vrstvě, který je schopný, alespoň krátkodobě, sám existovat. Aerobní neboli oxidativní stres se projevuje jako nějaká nemoc. Jedná se o narušení rovnováhy mezi mnoţstvím volných radikálů (prooxidantů) a antioxidační aktivitou, ve prospěch prooxidantů (SIES, 1991). Běţně je tento poměr vyrovnaný, ale ideální poměr by měl být 1:3, ve prospěch antioxidantů (HŘEBÍČKOVÁ, 2009). Tato rovnováha můţe být samozřejmě i v opačném poměru, kdy dochází ke zvyšování produkce reaktivních forem dusíku a kyslíku (po podání léků nebo chemikálií), nebo při sníţení hladiny antioxidantů. Pokud 24

25 trvá doba oxidativního stresu příliš dlouho, můţe vést k poškození buněk a některé můţou dojít aţ do stádia buněčné smrti. Reaktivní formy kyslíku a dusíku (RONS) jsou z buněk odstraňovány činností superoxiddismutasy (SOD), glutathionperoxidasy a katalasy. Oxidativní stres a s ním spojené reaktivní metabolity se velmi silně podílí na vzniku a rozvoji mnoha nemocí (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, rakovina, a další), (NICHOLLS and BUDD, 2000). Antiradikálové obranné mechanismy Antioxidační obranný mechanismus je stejně důleţitý, jako mechanismus, který chrání lidské tělo před reaktivními dusíkovými metabolity, např. peroxynitrit. Lidský organismus vyuţívá 3 typy obranných mechanismů: 1. Obrana při něm se organismus brání nadměrné produkci RONS, například vychytáváním přechodných kovů z reaktivních molekul (transferin, feritin), anebo regulací aktivity enzymů, které tvoří RONS 2. Zachycení a odstranění radikálů tyto látky jsou označovány jako vychytavače (scavengers) superoxiddismutasa, lapače (trapers) - vitamin E a zhášeče (quenchers) - β-karoten 3. Reparace systémy, které z těla odstraňují poškozené molekuly z organismu (DLUGOŠOVÁ et al., 2004) Volné radikály Superoxidový radikál Má zároveň oxidační i redukční vlastnosti. Při disputaci (reakci dvou superoxidů), kdy jedna molekula superoxidu poskytuje elektron druhé tzn. superoxid zároveň oxiduje i redukuje a produkty této reakce jsou voda a peroxid vodíku. O O H + O2 + H 2 O 2 Ve vodním prostředí probíhá reakce velice rychle, v lidském organismu je reakce navíc ještě urychlována enzymem superoxiddismutásou. 25

26 Peroxid vodíku Není to klasický zástupce radikálů, vzniká dismutací ze superoxidu (za účasti enzymu superoxiddismutásy) nebo přímo z kyslíku. Za přítomnosti Fe 2+ a Cu + je jeho aktivita násobena. Peroxid vodíku se poté redukuje: Fentonova reakce: H 2 O 2 + Fe 2+ HO + OH - + Fe 3+ Kyselina chlorná Tato kyselina je syntetizována fagocyty (hlavně neutrofilními granulocyty, pomocí enzymu myeloperoxidasy). H 2 O 2 + Cl - + H + HClO + H 2 O Jedná se o velice silný oxidant, který je organismem vyuţíván pro své silné mikrobicidní účinky. Oxid dusnatý Molekula oxidu dusnatého je velice jednoduchá, ale i přesto hraje důleţitou roli v lidském organismu. Jedná se hlavní signální molekulu neuronů, imunitního systému a důleţitou funkci má i ve vnitřní straně cév. Působí uvnitř buněk, které jej produkují, nebo proniká buněčnými membránami a ovlivňuje ostatní okolní buňky. Koncentrace NO in vivo je nízká. V těle je syntetizovaný, sloţitým enzymovým mechanismem, který je katalyzován syntasou oxidu dusnatého (NOS). Oxid dusný patří mezi radikály, ale s většinou bio molekul, včetně kyslíku reaguje velice pomalu. Rychle proniká do krve a zde je průběţně vychytáván v červených krvinkách. V organismu působí ve třech funkčních oblastech, odpovídajících přítomnosti jeho syntéz (ŠTÍPEK, 2000). A) v CNS a v autonomním nervovém systému B) v imunitním systému C) v cévní soustavě 26

27 Peroxynitrit Peroxynitrit (OONO - ) je toxický. V organismu vzniká reakcí oxidu dusnatého a superoxidu. Jedná se také o oxidační činidlo. NO + O 2 - OONO - Pro peroxynitrit nejsou vhodné fyziologické podmínky (ph 7), in vivo reaguje a aminokyselinou tyrozinem, ze které odštěpuje hydroxylovou i aminovou skupinu. Funkce volných radikálů v těle člověka a jejich vliv na vývoj nemoci Zdroje volných radikálů můţeme rozdělit na exogenní a endogenní, protoţe se do organismu můţou dostat zvnějšku nebo je můţe tělo tvořit samo (patologicky i fyziologicky). Exogenní zdroje volných radikálů: UV záření, modré světlo ((léčba hyperbilirubinémie u novorozenců) Vysoký obsah škodlivých látek ve vzduchu (doprava, tepelné elektrárny, průmyslová výroba) Intoxikace (polychlorované bifenyly, chloroform, alkohol) Kouření Potrava Endogenní zdroje volných radikálů: Rozpad mikrofágů a fagocytů (záněty, popáleniny) Vznik kyseliny močové (při úrazech, pooperačních stavech) Zvýšený metabolismus estrogenů Syntéza prostaglandinů Hyperglykémie Autooxidace thiolů 27

28 Některé volné radikály působí na lidský organismus pozitivně, ovšem jen za určitých podmínek. Jiné radikály jsou škodlivě působící. Příznivé účinky volných radikálů: Usmrcování a bakterií a parazitů makrofágy Usmrcování nádorových buněk T buňky Osteoklasty remodelace kostí Průnik spermií do vajíčka Škodlivé účinky volných radikálů: Peroxidace membránových a nemembránových lipidů Oxidativní poškození DNA a RNA Oxidativní poškození sacharidů 2.6. Antioxidanty Vysokomolekulární enzymové antioxidační systémy Superoxiddismutasy SOD byla poprvé zjištěna a objevena v roce 1969 profesory Freedvichem a McCordem. Uvádí se, ţe tento enzym je stejně starý jako přeměna redukční atmosféry na oxidační. Patří mezi metaloenzymy, je katalyzátorem dismutace superoxidu na molekulární kyslík a peroxid vodíku. Díky SOD enzymu probíhá reakce rychleji (aţ o 4 řády), neţ samovolná reakce. A) CuZnSOD Cu 2+ (katalytická funkce), Zn + (stabilizační funkce); jedná se o velmi stabilní enzym, který katalyzuje při ph 4,5 9,5, nachází se hlavně v cytosolu B) MnSOD rozšířen u bakterií, zvířat a rostlin, fylogeneticky starší; nachází se v matrix mitochondrií C) FeSOD enzym, zjištěný u bakterií a rostlin, nezjištěn u ţivočišných buňkách D) EC-SOD extracelulární SOD, objeven u ţivočichů; obsahuje ionty mědi a zinku, má stejnou funkci, jako CuZnSOD, výskyt ve štítné ţláze, vázán také na laminární povrch endotelových buněk 28

29 Glutathionperoxidázy Peroxidasy odstraňují peroxid vodíku pomocí oxidace jiného substrátu (obsahující SH skupinu). SH 2 + H 2 O 2 S + 2H 2 O Cytosolová GSH glutathionperoxidasa (cgpx) v organismu spolupracuje s katalasou při odstraňování peroxidu vodíku z organismu Fosfolipidhydroperoxid-GSH-peroxidasa (PHGPx) - účinně zabraňuje neenzymové lipidové peroxidaci tak, ţe redukuje α-tokoferol na příslušný hydroxyperoxid a ten je následně enzymem PHGPx oxidován na GSH (ŠTÍPEK et al., 2000) Kromě těchto dvou uvedených enzymů existují u člověka ještě další dvě glutationperoxidasy (gastrointestinální, plazmatická). Glutathiontransferázy Tyto enzymy, obsaţené v cytosolu, katalyzují konjugační reakci, při, které je sulfhydrolová skupina (GSH) navázána na elektrofilní organickou látku; chrání organismus před peroxidací lipidů Katalasa Enzym, který katalyzuje rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Kataláza má jedno z nejvyšších čísel přeměny ze všech enzymů jedna molekula katalasy dokáţe převést na vodu a kyslík, během jediné sekundy, několik milionů molekul peroxidu vodíku Vysokomolekulární neenzymové antioxidanty Mezi vysokomolekulární neenzymové antioxidanty patří například ţelezo a měď. Jsou přítomny v syntéze enzymů a jiných proteinů, které jsou důleţité pro dýchání, přenos kyslíku a některé redoxní reakce. Mohou však znamenat potenciální riziko, kvůli své schopnosti jednoelektronového transferu (z ţelezitého kationtu ţeleznatý kationt, z měďnatého měďný kationt). Mnoho proteinů dokáţe vázat tyto kovy a dokáţe měnit jejich oxidoredukční vlastnosti, tak, ţe tyto kovy přestanou slouţit jako katalyzátory radikálových reakcí. Mezi tyto proteiny můţeme zařadit transferin, 29

30 laktoferin, feritin. Transferin je součástí součástí krevní plazmy, laktoferin se nachází v leukocytech. Tyto proteiny váţou trojmocné ţelezo a zabraňují tím vstupu trojmocného ţeleza do Fentonovy reakce. Feritin má feroxidasovou aktivitu umoţňuje skladovat nitrobuněčné ţelezo. Dvojmocné ţelezo po vstupu do feritinu oxiduje na trojmocné. Toto ţelezo je zde uloţeno do té doby, neţ ho uvolní silně redukující látka (urát, thiol), (HALLIWELL and GUTTERIDGE, 1999) Nízkomolekulární přírodní antioxidanty Kyselina askorbová vitamín C Kyselina askorbová se vyskytuje ve čtyřech různých stereoisomerech, ovšem pouze kyselina L askorbová vykazuje biologickou aktivitu. Askorbová kyselina je syntetizována všemi fototrofními rostliny z D manózy. Kyselina askorbová je důleţitým kofaktorem enzymů, které katalyzují bio syntézu kolagenu a proměnu dopaminu na noradrenalin. Z hlediska chemického se jedná o redukční činidlo, schopnost askorbátu redukovat ţelezitý kationt na ţeleznatý, je důleţitá při jeho vstřebávání ve střevech, ale zároveň i nebezpečné protoţe se v této formě účastní Fentonovy reakce (KADIISKA et al., 1995). Antioxidační vlastnosti kyseliny askorbové spočívají v redukci anorganických i organických radikálů (O - 2, HO 2, HO, RO 2, NO 2 ). Je paradoxní, ţe vitamín C můţe být antioxidant i prooxidant (PORTER, 1995) Doporučená denní dávka je 60 mg. Ve vinařství se pouţívá jako aditivum, které můţe sníţit dávku oxidu siřičitého. Po delším skladování vína s přídavkem vitaminu C, dochází k oxidaci daného vína. Vitamín E Vitamín existuje ve formě 8 izomerů, které se strukturně podobají benzen-6-olu, ze kterých je biologicky nejúčinnější α tokoferol. Vzniká spolu s vitaminem K, plastochinony a ubichinony z kyseliny šikimové. α tokoferol je lipofilní antioxidant, který u eukaryot působí jako ochrana nenasycených mastných kyselin před volnými radikály. Společně s β karotenem a koenzymem Q chrání integritu a strukturu bio membrán buněčné (cytosolové) membrány (plasmalemi), ale hlavně chrání membrány buněčných organel (jádra, mitochondrií, lysozomů, endoplazmatického retikula). 30

31 Jedná se o vitamín, který je rozpustný v tucích. Adekvátní denní příjem vitaminu E působí, jako prevence proti oxidaci lipidů bio membrán. Vitamin E zpomaluje stárnutí organismu, působí preventivně proti kardiovaskulárním chorobám a nádorovým onemocněním (rakovině). Hlavními zdroji tohoto vitaminu jsou ořechy, listová zelenina a rostlinné oleje Antioxidační aktivita fenolických látek v hroznech révy vinné V hroznech je obsaţeno mnoho důleţitých látek, např. vitamíny, minerály, cukry a fytochemikálie. K nejdůleţitějším fytochemikáliím patří polyfenolické látky. Mezi fenolické látky patří antokyany, flavanoly, flavonoly, stilbeny a fenolické kyseliny. V dnešní době se svět a odborníci věnují výzkumu fenolických látek a jejich vlivu na lidské zdraví (XIA et al, 2010) Tab č.1 Biologická aktivita fenolických látek z hroznů Fenolická látka Resveratrol Kvercetin Katechin Flavonol Prokyanidin Antokyanin Kyselina gallová Epikatechin Biologická aktivita vychytávání volných radikálů, zvýšení plazmatické hladiny NO, regulace metabolismu lipidů; ochrana proti membránové oxidaci antibakteriální, zvýšení plazmatické hladiny NO antikarcinogenní, vychytávání volných radikálů, protizánětlivý, antibakteriální vychytávání volných radikálů antikarcinogenní, vychytávání volných radikálů, protizánětlivý, antioxidační vychytávání volných radikálů, antibakteriální, antioxidační, vychytávání volných radikálů antibakteriální 31

32 Tabulka č. 2 Antioxidační aktivita z extraktů hroznů a odpadu při výrobě vína Zdroj Semena hroznů Mošt Červené víno Ovocná šťáva (hrozen+pomeranč+meruňka Bílé víno Hroznová semena zbavená tuku Extrakt z hroznových semen Koncentrát dietní vlákniny z bílých hroznů Antioxidační aktivita Snížení oxidace LDL cholesterolu v plazmě Snížení oxidačního stresu v séru Ochrana proti membránové oxidace Saccharomyces cerevisiae vyvolaná peroxidem vodíku Ochrana mitochondrií, ochrana před oxidačním stresem vyvolánym peroxidem vodíku Ochrana před zvýšenou hladinou cholesterolu a proti zanešení aorty tukem Snižování oxidačního stresu, zvyšování hladiny GSH a ATP Konzervační látky pro rybí maso a oleje Antioxidační aktivity v oleji pro polynenasycené mastné kyseliny 32

33 3. Cíl práce Cílem této bakalářské práce bylo soustředit se na obsaţené fenolické látky v moštech révy vinné, vyhodnotit data z pokusu, který byl součástí práce, a soustředit se na vliv fenolických látek a antioxidantů na lidské zdraví. V teoretické části bylo cílem popsat a rozdělit fáze vývoje hroznu, biochemické sloţení hroznu, fenolické a zdraví prospěšné látky obsaţené v moště a jejich vliv na lidský organismus. V praktické části bylo úkolem na základě laboratorních měření sledovat změnu základních analytických hodnot moštů cukernatost, ph, obsah titrovatelných kyselin a také změny hodnot antiradikálové aktivity, optické hustoty, katechinů. Hrozny pouţité při této práci pocházely z katastru Velkých Bílovic, které se nachází ve velkopavlovické vinařské podoblasti. Po naměření hodnot bylo hlavním cílem získat přehled z dostupných vědeckých zdrojů o změnách obsahu fenolických látek, hodnot antiradikálové aktivity a antioxidační aktivity v průběhu zpracování a macerace hroznů. 33

34 4. Praktická část 4.1. Ampelografická charakteristika použitých odrůd Neuburské je bílá moštová odrůda. S vysokou pravděpodobností se jedná o semenáč vyplavený v okolí Wachau v Rakousku řekou Dunaj. Tuto odrůdu můţeme povaţovat za typickou pro středoevropskou vinařskou oblast, zejména pro Rakousko a Českou republiku. Odrůda raší na konci dubna, kvete ve druhé dekádě června, zaměkání nastává v polovině srpna, dozrává v druhé polovině září aţ začátkem října. Poţadavky na stanoviště jsou střední, dobře se jí daří ve svaţitých, dobře situovaných polohách, které jsou chráněné proti větru. Rodí dobře na chudších, sušších i silně vápenatých půdách. Odolnost vůči chorobám je nízká aţ velmi nízká. Sauvignon je také bílá moštová odrůda. Jedná se o starou odrůdu z okolí Bordeaux, nebo vinařských oblastí kolem řeky Loiry. V poslední době, na základě informací získaných genetickou analýzou, se uvádí, ţe vznikla kříţením odrůd Chenin Blanc x Tramín. Pěstuje se téměř ve všech vinařských regionech a zemích na celém světě. U nás se začala rozšiřovat v 50. letech 20. století. Odrůda raší ve druhé aţ třetí dekádě dubna, kvete v první polovině června, zaměkání můţeme pozorovat v polovině srpna. Sauvignon dozrává koncem září nebo začátkem října. Poţadavky na polohu jsou vysoké. Potřebuje dobré polohy ve vyšších částech svahů, které jsou chráněny proti mrazu. Dobře snáší i méně úrodné kamenité a písčité půdy. Nevyhovují jí půdy extrémně suché, ale i naopak extrémně vlhké, z důvodu hnití hroznů. Odrůda je málo aţ velmi málo odolná vůči chorobám (PAVLOUŠEK, 2008) Stanovištní podmínky Hrozny byly vypěstovány v katastru Velkých Bílovic, ve viniční trati Dlouhá hora, kde jsou vinice orientovány na jihozápad a jedná se mírný svah. Jedná se o trať s úrodnou černozemí na spraši, s příznivým vodním reţimem. Vinice je zatravněna obřádek a obhospodařována v reţimu integrované produkce. Vedení je hesensko-rýnské na 2 taţně po 9 očkách, při sponu 3,0 x 0,9 m. Vinice v trati Přední hora je orientována také jihozápadně a také se jedná o mírný svah. Je zde karbonátová černozem na slínitých a jílovitých substrátech, těţká půda s lehčí ornicí a těţkou spodinou, občas převlhčená. Vinice je obhospodařována v reţimu integrované produkce, je obřádek zatravněna. Vedení je hesensko-rýnské, na 2 taţně po 7 očkách, při sponu 2,6 x 0,9 m. (ČAPKA, 1996) 34

35 4.3. Materiál a metody Po ručním sběru byly hrozny ošetřeny disiřičitanem draselným v dávce 30 mg/kg hroznů, poté zpracovány na mlýnkoodstopkovači a rmut byl skladován v 50 l platových kanystrech. U odrůdy Sauvignon byly prováděny 2 varianty, jedna chlazená PET lahví se zmrzlou vodou, druhá nechlazená. U chlazené varianty se teploty pohybovaly v rozmezí 6 7,5 C, u nechlazené varianty v rozmezí C. U Neuburského byla provedena pouze nechlazená varianta, teplota se pohybovala v rozmezí C. Ihned po zpracování byly odebrány první vzorky po 0 hodinách macerace, do kaţdé lahvičky bylo přidáno několik kapek tekutého oxidu siřičitého. Při odběru kaţdého vzorku po 0, 2, 4, 8, 12, 24, 48 hodinách byla sledována teplota a před odběrem byl rmut promíchán a po odběru byly všechny vzorky okamţitě zamraţeny. Tab. č. 3 Cukernatost hroznů při sběru, datum sběru a průměrná teplota během macerace Odrůda/varianta Cukernatost [ NM] Datum sběru Průměrná teplota během macerace [ C] Sauvignon/nechlazená ,23 Sauvignon/chlazená ,11 Neuburské/nechlazená , Stanovení celkového obsahu flavanolů Koncentrace celkových flavanolů byla stanovena pomocí metody zaloţené na reakci p - dimethylaminocinnamaldehydu (DMACA). Na rozdíl od jiných metod zde nedochází k interferenci s antokyany a navíc je zde zajištěna vyšší citlivost a selektivita. Do mikrozkumavky Eppendorf o objemu 1,5 ml obsahující 980 μl roztoku činidla 0,1% DMACA a HCl s koncentrací mmol.l -1 v metanolu bylo přidáno 20 μl vzorku, směs byla protřepána a ponechána 12 minut při laboratorní teplotě. Poté byla změřena absorbance při 640 nm proti slepému pokusu připravenému stejným způsobem, jen místo vzorku byl přidán ředicí pufr. Koncentrace celkových flavanolů byla vypočtena z kalibrační křivky za pouţití katechinu, jako standardu ( mg.l-1) Výsledky jsou vyjádřeny ve formě mg.l -1 ekvivalentů katechinu. 35

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

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

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

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

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

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

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

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

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

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

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

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

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

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

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

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

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

NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA

NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA NÁZEV/TÉMA: TECHNOLOGIE VÝROBY VÍNA Vyučovací předmět: Technologie potravin Učitel: Ing. Jitka Gálová, Ph.D. Časová jednotka: 90 minut (2 vyučovací hodiny) Použité metody: klíčová metoda, skládankové učení

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

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

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

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

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

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

BIO VANILKA BIO KOKOS

BIO VANILKA BIO KOKOS Luxusní péče za skvělou cenu BIO VANILKA BIO KOKOS VŮNĚ TROPICKÝCH OSTROVŮ PRO POTĚŠENÍ VŠECH SMYSLŮ Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ KDO jsou naši nejnebezpečnější NEPŘÁTELÉ? KDE se skrývají a ODKUD se berou? JAK se proti nim dokáže naše tělo BRÁNIT? A můžeme mu v té obraně NĚJAK POMOCI Pamatujete

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ pracovní

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

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

BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech. 1. vyd. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9.

BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech. 1. vyd. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9. Errata Ad vedoucí práce: Seznam literatury: oprava: uvedení celých jmen autorů BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech. 1. vyd. Brno: Mendlova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9.

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

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

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

% 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

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

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

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

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

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

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

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_124 Jméno

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

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

Mladá pšenice - obsah živin - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Mladá pšenice - obsah živin - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína ŽIVINY V MLADÉ PŠENICI Vyvážené množství prakticky všech živin, které organismus potřebuje ke svému fungování - to je základ mimořádných účinků mladé pšenice. Jedna čajová lžička, tedy asi 3,5 g, sušeného

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

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

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

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

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

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz

Zemědělská botanika. Vít Joza joza@zf.jcu.cz Zemědělská botanika Vít Joza joza@zf.jcu.cz Botanika: její hlavní obory systematická botanika popisuje, pojmenovává a třídí rostliny podle jejich příbuznosti do botanického systému anatomie zabývá se vnitřní

Více

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA)

POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) POSÍLENÍ IMUNITY (IMUNOMODULANCIA) Imunita je nedílnou součástí našeho života. Ovlivňuje naše zdraví jak kladným, tak záporným způsobem. Musíme dbát na její rovnováhu a správnou funkci, abychom se cítili

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

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

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

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

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

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Chemické látky v našem životě

Chemické látky v našem životě Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D. 28. 2. 2014 Název vzdělávacího programu: Cíl: Materiál seznamuje účastníky s výběrem látek,

Více

OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY

OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY OBRANNÁ REAKCE ROSTLIN, SLEDOVÁNÍ OBRANNÉ REAKCE RÉVY Mgr. Kateřina Rausová, Ústav biochemie Masarykova univerzita Obsah Obranná reakce rostlin - kolonizace rostliny patogenem - interakce rostlina-patogen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

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

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

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

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

Esej. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Téma: Krmné olejniny, jejich charakteristika a využití

Esej. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Téma: Krmné olejniny, jejich charakteristika a využití Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Esej Téma: Krmné olejniny, jejich charakteristika a využití Předmět: Výživa zvířat a nauka o krmivech Jméno: Eva Přehnalová, zoo 3.ročník Upravil: Ing.

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

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

Jíme pro zdraví aneb. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Jíme pro zdraví aneb. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Jíme pro zdraví aneb božská lékárna PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Zdravotní stav se odráží na našem zevnějšku. Řadu potíží lze zmírnit nebo zcela odstranit vhodně zvolenými potravinami. Které to jsou, jaký

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

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

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

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

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

Potřeba živin: pes domácí, tak jako jeho divocí příbuzní, potřebuje pro svůj život víc než jen maso. Hlavní složky potravy jsou:

Potřeba živin: pes domácí, tak jako jeho divocí příbuzní, potřebuje pro svůj život víc než jen maso. Hlavní složky potravy jsou: Výživa začíná sáním mateřského mléka, a to až do odstavu (4 6 týdnů věku). Během odstavu nabízíme štěňatům granule pro štěňata. U robustních (labradorský retrívr, zlatý retrívr, aj.) a atletických plemen

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 18. 1. 2010 V Praze dne 18. 1. 2010 č. j.: MZDR 48775/2009 sp.zn. FAR: L343/2009 k č. j. SUKLS11064/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.

se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %. ČAJ A KÁVA bsah kapitoly chemické slo ení aje chemické slo ení kávy analytické metody Čaj se vyrábí z list ke e Camelia sinensis jako erný, ervený, lutý nebo zelený aj. Listy mají obsah vody cca 75 %.

Více

Funkční potraviny. Co jsou funkční potraviny?

Funkční potraviny. Co jsou funkční potraviny? Funkční potraviny Co jsou funkční potraviny? Musí být skutečnými potravinami, nesmí mít tabletovou ani práškovou formu a jako běžné potraviny by se měly (poměrně často) konzumovat. Funkční potravina musí

Více

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ

PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ PORUCHY PAMĚTI A SOUSTŘEDĚNÍ S narůstajícím věkem se může snižovat výkonnost paměti a soustředění a může docházet k poruchám paměti. Ročně je v zemích Evropské unie nově diagnostikováno na 600 000 pacientů

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

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

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

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