1. ÚVOD 1.1 Botanická a biologická charakteristika. 1.2 Původ a historie pěstování ječmene. 1.3 Pěstování ječmene
|
|
- Bohumil Beránek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1. ÚVOD 1.1 Botanická a biologická charakteristika Taxonomicky se ječmen (Hordeum L.) řadí do říše rostlin, čeledi lipnicovité (Poaceae) (Vaculová, 1999). Ječmen rozdělujeme podle počtu chromozomů na diploidní (n = 14), tetraploidní a hexaploidní. Všechny kulturní odrůdy ječmene patří do jediného diploidního druhu Hordeum vulgare L. (ječmen setý), který se dále dělí na konvariety (Zimolka, 2006). Kulturní ječmen je jednoletá plodina pěstovaná jako jarní nebo ozimá forma. Charakteristikou kulturního ječmene je přítomnost tří jednokvítkových klásků na každém článku vřetene klasu, přičemž u víceřadého ječmene (subsp. vulgare) jsou vyvinuty všechny kvítky a u dvouřadého ječmene (var. distichon) je vyvinut jen kvítek prostřední. Bezpluchý ječmen se liší od pluchatého tím, že nesrůstají obalové vrstvy zrna a proto se zrno při sklizni uvolňuje z pluch (Vaculová, 1999). 1.2 Původ a historie pěstování ječmene Ječmen je druhou nejstarší obilninou na světě. Za oblast původu ječmene je považována Asie (Zimolka, 2006). V České republice je pěstování ječmene historicky spojeno s využitím produkce pro výrobu sladu a piva, ječmen je také nezastupitelným krmivem (Ehrenbergerová et al., 2006a). Na našem území je prokázáno pěstování ječmene už asi 500 let př. n. l., a to mnoha archeologickými nálezy, které svědčí o jeho zastoupení spolu s pšenicí a boby. V této době byl ječmen pěstován jako chlebovina. Více se u nás začal pěstovat ječmen zavedením čtyřhonných osevních postupů. Pěstování ječmene významně ovlivnily obě světové války. První válka na čas přerušila období rozkvětu českého ječmenářství. V období mezi dvěmi světovými válkami vzrostl zájem o povznesení a obnovení slávy československého sladovnického ječmene. Na konci 30.let 20.století přišla druhá světová válka a v českých zemích byly zaváděny méně kvalitní odrůdy a sladovnický průmysl byl postupně likvidován. Obrat k lepšímu nastal až v druhé polovině 40. let (Zimolka, 2006). 1.3 Pěstování ječmene V současnosti je ječmen čtvrtou nejrozšířenější obilninou na světě po rýži, pšenici a kukuřici. Ječmen jarní nemá příliš vyhraněné požadavky na prostředí, proto jej lze pěstovat i ve velmi odlišných podmínkách. Nejnáročnější na agroekologické podmínky 8
2 je ječmen sladovnický. Nejlepší sladovnický ječmen se pěstuje v oblasti řepařské, kde převažují půdy černozemního a hnědozemního typu. V ČR jde o Polabí a Hanou. Pro zařazení do osevního postupu má u jarního ječmene velký význam předplodina, která ovlivňuje výnos a sladovnickou hodnotu zrna. Ječmen je v osevním postupu zařazován po okopaninách (cukrovka, brambory), které jsou jako předplodina nejvhodnější. Dále ho lze zařadit po kukuřici na zrno a na siláž nebo jako druhou obilninu. Ječmen jarní se má vysévat, co nejdříve na jaře, jakmile to počasí a stav půdy dovolí. Doporučené výsevky ječmene jarního se mírně liší podle výrobních oblastí a udává se rozmezí 4,0 4,5 MKS/ha. Při organizování sklizně ječmene jarního je důležité správné určení termínu. Špatným postupem při sklizni může dojít k velkým ztrátám na výnosu a může utrpět i technologická hodnota zrna. Sklízí se v plné zralosti, kdy již ustala asimilační činnost, zárodek obilky je plně vyspělý a zásobní látky v obilce jsou ve správném poměru. Optimální sklizňová vlhkost zrna se pohybuje okolo 15 % (Zimolka, 2006). 1.4 Užitkové směry ječmene Podle užitkových směrů v současnosti rozdělujeme ječmen na sladovnický, krmný, průmyslový, potravinářský a pícninářský. U nás se za sladovnický ječmen označuje hlavně ječmen jarní. O zařazení ječmene mezi sladovnický rozhodují požadavky zpracovatelů. Za sladovnický ječmen se považují odrůdy s bodovým hodnocením ukazatele sladovnické jakosti (USJ) vyšším než čtyři body. Mezi nejdůležitější kritéria jakosti patří obsah bílkovin (N- látek), podíl předního zrna, obsah β-glukanů a další. Potravinářský ječmen se používá k výrobě funkčních potravin, kde se uplatňuje hypocholesterolemický účinek β-glukanů, α-tokotrienolů a aktivních antioxidantů obsažených v zrnu ječmene. Tyto potraviny mají význam v prevenci kardiovaskulárních a dalších civilizačních onemocnění. Vhodné jsou odrůdy s vysokým obsahem β- glukanů a vyšším obsahem dietní vlákniny. Tradičně se využívá ječmen jarní jako krycí plodina pro výsev víceletých pícnin (vojtěšky, jetele a jetelotrav). V zrnu ječmene krmného je požadován vysoký obsah bílkovin, esenciálních aminokyselin a škrobu a nižší obsah β-glukanů (Zimolka, 2006). U nás je obilí zdrojem přístupné energie pro zvířata. Hlavním energetickým donorem v zrně je zásobní polysacharid škrob, dále volné cukry a tuk. Strukturální polysacharidy, celulóza a hemicelulóza (hrubá vláknina), nebo β-d-glukany a arabinoxylany, které 9
3 tvoří rozpustnou, tzv. dietetickou vlákninu, vážou mnohé živiny a tím snižují dostupnost přijímané energie (Vaculová, 1994). 1.5 Význam ječmene ve výživě člověka Nárůst civilizačních chorob způsobených nevhodným stravováním a důrazná varování v podobě zdravotnické osvěty přiměly některé spotřebitele k tomu, aby začali vyhledávat výrobky s příznivým vlivem na své zdraví. A právě proto zažívá ječmen renesanci v humánní výživě a ve vyspělých zemích se využívá k výrobě tzv. funkčních potravin pro cenné složky zrna (nutriceutika) (Ehrenbergerová et al., 2006b). Základním požadavkem na zvýšení zdravotně preventivního účinku ječného zrna je akumulace co největšího obsahu potravinové vlákniny v zrně. Její obsah může být ovlivněn průběhem počasí, lokalitou a vlivem agrotechnických postupů, hlavní roli má však výběr odrůdy (Ehrenbergerová et al., 1997, Ehrenbergerová et al., 1999). I když nesladovnické odrůdy ječmene mají obecně vyšší obsah β-glukanů než ostatní obilniny, jsou ve světě šlechtěny speciální potravinářské odrůdy, u kterých je vyšší obsah β- glukanů geneticky podmíněn. Přehled současných způsobů zpracování a možností využití zrna ječmene v lidské výživě (Bhatty, 1992): Mouka: chléb, čajové pečivo, sušenky, koláče, placky, dia pečivo obohacené vlákninou, extrudované výrobky Krupice:instantní kaše, pečivo, saláty Pražený ječmen: sušenky, koláče, náhražky kávy Celé zrno: náhražka rýže, saláty s ovocem a zeleninou Modifikované škroby: mléčné výrobky Otruby: RTE cereální výrobky, křehké chlebíčky, sušenky Vločky: koláče, kaše, cereální směsi, pečivo Nápoje z nezralých zrn ječmene ve směsi s nápoji mléčného typu, vyrobenými z ostatních obilnin (zejména ovsa). Slad a sladové výtažky: cukrovinky, náhražky čaje a kávy Kroupy: polévky, masné výrobky β glukany: tukové náhražky do mléčných a masných výrobků, přísada do cereálních výrobků. 10
4 2. CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce bylo sestavení literární rešerše o výskytu, zastoupení neškrobových polysacharidů v zrnu ječmene jarního, jejich účincích a biologickém působení. Cílem bylo též stanovení obsahu β-glukanů a arabinoxylanů a posouzení jejich variability v zrnu ječmene jarního. 11
5 3. LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Chemické složení zrna ječmene Ječné zrno obsahuje % sušiny a % vody. Největší podíl na hmotnosti zrna mají organické látky, z nich největší podíl patří sacharidům (74 84 %). Dále obsahuje ječné zrno více bílkovin (8,1 18 %), v menší míře tuk (2-3 až 5 %), vitamíny skupiny B, vitamin C (Zimolka, 2006). Ječmen obsahuje také antioxidační látky a látky polyfenolické povahy (Ehrenbergerová et al., 2000). Obsah sacharidů a bílkovin v zrnu ječmene může být ovlivňován agroekologickými podmínkami v roce pěstování, druhem obilniny a je rozdílný také u odrůd (Zimolka, 2006) Sacharidy Sacharidy jsou organické látky a tvoří až 80 % hmotnosti ječného zrna (Belcrediová et al., 2006). Základním polysacharidem je škrob, jehož obsah v zrně může kolísat od %, v průměru se udává 65 % (Vaculová, 1999). Škrob je rezervní polysacharid a zásobárna živin pro klíček během jeho klíčení. Je uložen v cytoplazmě rostlinných buněk v nerozpustných škrobových granulích v tzv. škrobových zrnech, které mají geneticky daný tvar a rozměr. Nejstabilnější jsou velké škrobové granule typu A, nejméně stabilní jsou granule typu B (Velíšek, 1999). Škrobové granule se vytváří postupně během zrání obilky. Ve studené vodě jsou nerozpustné a při zvyšování teploty mazovatí (Ehrenbergerová, 2006). Ve zralém zrnu je škrob zastoupen pouze v endospermu, ale není zde rozmístěn pravidelně (Hubík a Mareček, 2002). Ječný škrob je složen ze dvou složek a to z amylózy a z amylopektinu. Jejich vzájemný poměr významně určuje technologické vlastnosti škrobu. Obě frakce škrobu jsou z chemického hlediska tvořeny stejně a to molekulami glukózy. Amylóza se skládá z dlouhých řetězců glukózových zbytků, spojených α-1,4 glykosidickou vazbou. Větvení řetězců je mnohem menší než u amylopektinu a řetězce jsou prostorově tvarovány lineárně do šroubovice. Ve vodě se rozpouští za studena bez vzniku mazu a jódem se barví modře. Amylopektin pouze bobtná a není schopen tvořit roztok. Jódem se barví červeně až červenofialově. Řadí se mezi vysokomolekulární sacharidy (Ehrenbergerová, 2006). V zrnu ječmene se běžně vyskytuje 25 % amylózy a 75 % amylopektinu. Pro potravinářské účely byly vyšlechtěny bezpluché ječmeny s tzv. waxy typem škrobu, u kterých je obsah amylózy snížen až na 1-3 % a naopak typy s vysokým obsahem, až do 45 % (Vaculová, 1999). 12
6 Škrob obsahuje i minerální látky, především kyselinu fosforečnou, a vysokomolekulární mastné kyseliny (Prugar, 2002). Zvláštní postavení má tzv. rezistentní škrob (nepřístupný enzymovému rozkladu), jemuž se připisuje příznivý účinek v prevenci onemocnění tlustého střeva. Další sacharidové složky s největší zásluhou na rozšíření zájmu o konzumaci ječného zrna jsou tzv. neškrobové polysacharidy (10-14 %): celulóza, hemicelulózy, gumovité látky a lignin, které jsou hlavní součástí vlákniny potravy a tvoří také hlavní stavební komponenty buněčných stěn. Z celkového obsahu dieteticky příznivé vlákniny, což je 15-24,1 % hmotnosti zrna ječmene, připadá na neškrobové polysacharidy asi 86 % a z toho je přibližně 56 % (1 3), (1 4) β-glukanů a 23 % arabinoxylanů (Vaculová, 1999). V mnohem menší míře jsou obsaženy v zrnu ječmene nízkomolekulární sacharidy. Jedná se o sacharózu (1-2 %) a rafinózu (0,3-0,5 %) v klíčcích, maltózu, glukózu a fruktózu, které jsou přítomny v endospermu (Němejc, 2001). Maltóza je složena ze dvou molekul glukózy, sacharóza je tvořena molekulou glukózy a fruktózy a jejich směs se označuje jako invertní cukr. Posledním produktem hydrolýzy škrobu je maltóza, která se u narušeného škrobu vyskytuje ve větším podílu. K narušení škrobu dochází hlavně při tzv. porůstání zrna, tj. při předčasném klíčení za vlhka, při deštivém počasí před sklizní a v době sklizně nebo při nevhodném skladování. Na předčasné hydrolýze škrobu se podílí hlavně α-amyláza, během klíčení je však tento proces přirozený. Celulóza je podobně jako škrob složena z řetězců glukózových jednotek. Tvoří velmi pevná vlákna, která jsou spolu s dalšími neškrobovými polysacharidy stavebním materiálem pro rostlinu. Její hlavní funkcí je ochrana proti mechanickému poškození semen, tzn. že ochraňuje zrno do značné míry i proti pronikání vlhkosti a nežádoucích mikroorganismů. Proto je obsažena hlavně ve vnějších obalových vrstvách obilky, pluše, ale i v klíčku. Ve vodě je špatně rozpustná a enzymaticky těžko štěpitelná. Lignin se vyskytuje jako inkrustační složka celulózy v obalových vrstvách ječného zrna, kde vyztužuje a zpevňuje buněčné stěny. Gumovité látky jsou tvořeny v podstatě β-glukany a arabinoxylany a tvoří s vodou koloidní, vysoce viskózní roztoky (Ehrenbergerová, 2006). O struktuře, výskytu a o funkci neškrobových polysacharidů bude pojednáno dále β-glukany - heteroglukany β-glukany patří mezi neškrobové polysacharidy a nachází se v buněčných stěnách vyšších rostlin a ve větším množství v semenech některých obilovin, např.ječmen, oves. 13
7 β-glukany se nazývají také β-(1 3), (1 4)-D-glukany nebo β-glukany se smíšenými vazbami. Typické jsou pro ječmen β-glukany s dvěma nebo více sousedícími (1 4) vazbami (Belcrediová et al., 2006, Fincher and Stone, 2004). β-glukany tvoří molekuly glukózy vázané vazbami β-(1 3) zastoupené ze 30 % a β-(1 4), která je zastoupena ze 70 % (Havlová, 2001).Vyšší houby (plísně a kvasinky) syntetizují příbuzné polymery, které se nazývají β-glukany, β-(1 3), (1 6)-D-glukany nebo β-glukany se smíšenými vazbami (Belcrediová et al., 2006). Rozpustnost β-glukanů ve vodě závisí nejvíce na jejich struktuře, která souvisí s původem. U obilovin klesá v řadě oves > ječmen > pšenice. Čím více je v molekule vazeb (1 4), tím nižší je rozpustnost polymerů. Rozpustnost β-glukanů se s zvyšuje s rostoucí teplotou. β-glukany vázané na proteiny jsou nerozpustné a jsou tudíž částečně rozpustnou a zčásti nerozpustnou vlákninou potravy (Velíšek, 1999). Během sladování a rmutování se β-glukany částečně štěpí působením enzymů. Výsledek působení enzymů se jeví jako cytologické rozluštění sladu. Při sladování jde o dva základní postupy při cytolýze ječmene: 1. uvolnění vysokomolekulárních β-glukanů z komplexu s bílkovinami a jinými sloučeninami 2. štěpení β-glukanů s vysokou molekulovou hmotností na β-glukany nízkomolekulární, příp. až na glukózu. Pro technologii výroby piva se požaduje, aby obsah β-glukanů ve sladu byl co nejnižší, proto musí dojít k dokonalému rozštěpení těchto polysacharidů. Při nedokonalém rozštěpení se projeví negativní vliv β-glukanů zvýšením viskozity sladiny a piva, snížením varního výtěžku, špatnou filtrovatelností piva a prodlouženou dobou scezování (Havlová, 2001). Kromě β-glukanů i arabinoxylany ovlivňují rychlost filtrace piva. Proto je pro zajištění dobré filtrovatelnosti nutné sledovat a zajistit nízký obsah β- glukanů, ale i arabinoxylanů (Mikyška et al., 2003). Nedegradované β-glukany mohou působit při výrobě piva mnoho problémů. Brání sedimentaci pevného podílu v mladině, komplikují filtraci piva, tvoří zákaly a sraženiny v pivu, neboť vznikají agregáty beta-glukanů a to mezi sebou nebo i s jinými polymery (proteiny, polyfenoly) (Velíšek, 1999, Lu and Li, 2005). Ve sladovnickém ječmeni se jejich obsah mění podle klimatických podmínek a dle doby skladování a pohybuje se od 0,2 do 1 % (Velíšek). Hladinu β-glukanů v ječmeni může ovlivnit mnoho různých 14
8 faktorů, jako odrůda, pěstební místo, předplodina a určitou roli mají i vegetační podmínky (Ehrenbergerová et al., 2006b). Obsah β-glukanů ve sladu může ovlivnit vhodná volba podmínek při sladování, např. změna technologie máčení, teplota při klíčení, délka vedení a technologie hvozdění (Havlová, 2001) Heteroxylany arabinoxylany Heteroxylany jsou hlavními polysacharidy primárních buněčných stěn jednoděložných rostlin a signifikovaných buněk jednoděložných i dvouděložných rostlin, které mají jako složky potravy velký význam. Arabinoxylany patří také mezi neškrobové polysacharidy (hemicelulózy). Hlavní řetězec heteroxylanů je tvořen D-xylanopyranosovými jednotkami vzájemně vázanými vazbami β-(1 4) (Dervilly Pinel et al., 2001). Terminální jednotkou je α- L-arabinofuranóza. Většina xylózových jednotek řetězce není substituována, jen některé jsou substituovány α-l-arabinofuranózou, která je vázána vazbami (1 3), někdy i vazbami (1 2). Xylóza bývá substituována také dvěma molekulami arabinofuranózy (na C-2 a C-3), která tvoří i krátké postranní řetězce spojené pomocí vazeb (1 2), (1 3) nebo (1 5). Tyto heteroxylany se nazývají arabinoxylany (starší název pentózany). Název není příliš logický, protože kromě xylózy a arabinózy obsahují i D- glukózu a někdy i další minoritní stavební složky např. D-glukuronovou kyselinu a její 4-O-methylderivát, D-galaktózu. Průměrný obsah xylózy je %, arabinózy % a D-glukózy 1,5-4,8 % (Velíšek, 1999). Arabinoxylany mohou tvořit asi 1,5 % hmotnosti ječného endospermu, ale jejich schopnost vytvářet vysoce viskózní roztoky může velmi ovlivnit technologické využití ječmene (Hubík a Mareček, 2002). Stěny buněk endospermu většiny obilovin obsahují % arabinoxylanů, stěny buněk ječmene jen 20 % (Velíšek, 1999). V menší míře se nachází arabinoxylany též v pluše a pravděpodobně i ve zbytcích buněčných stěn (Havlová, 2001). Arabinoxylany mají vysokou schopnost vázat vodu, a to g vody na 1 g sušiny. Některé frakce arabinoxylanů jsou ve vodě rozpustné a tvoří velmi viskózní disperze. Rozdíly v rozpustnosti jsou závislé na stupni větvení. Více větvené molekuly jsou rozpustnější. V přítomnosti oxidačních činidel vznikají měkké elastické gely, při jejichž vzniku hraje klíčovou roli kyselina ferulová, která je vázaná v molekule arabinoxylanů (Velíšek, 1999). 15
9 Důležitými složkami pšeničné a žitné mouky jsou rozpustné arabinoxylany, které mají velký vliv na absorpci vody moukou a na distribuci vody v těstě, na viskozitu a jeho rheologické vlastnosti. Též další žádoucí pekařské vlastnosti mouky souvisí s přítomností arabinoxylanů, tj. větší objem chleba a kynutého pečiva jako důsledek zadržování oxidu uhličitého, snížení rychlosti retrogradace škrobu a tím také stárnutí chleba a pečiva, také mají vliv na žádoucí organoleptické vlastnosti kůrky chleba. Arabinoxylany ve vodě nerozpustné zhoršují pekařské vlastnosti mouky (Velíšek, 1999, Revanappa et al., 2006). Obsah arabinoxylanů nelze ovlivnit technologií máčení klíčení, určité korekce obsahu rozpustných arabinoxylanů ve sladu je možné dosáhnout na hvozdě (Mikyška et al., 2003). Viskozitu extraktu, filtraci a tvorbu jistých typů zákalů piva mohou ovlivnit nerozložené arabinoxylany extrahované ze sladu (Ehrenbergerová et al., 2002). Kromě ječmene byly arabinoxylany nalezeny nejen v dalších obilovinách (pšenice, oves a žito), ale i v zelenině (ořechy, maniok jedlý) (Němejc, 2001, Lu and Li, 2005, Dornez et al., 2007, Taylor et al., 2006) Lipidy Lipidy jsou tuky rozpustné v éteru, nikoliv ve vodě, a jsou složeny především z triacylglycerolů (triglyceridů). Jsou obsaženy v aleuronové vrstvě, pluchách a nejvíce je jich v klíčku (2 9 %). Obsah lipidů v ječném zrnu závisí na odrůdě a pěstebních podmínkách. Lipidy se vyskytují ve formě volné, jsou však vázány i na jiné složky, např. lipoproteidy, glykolipidy, estery fosfolipidů s cukernými sloučeninami. Ve volné formě jsou přítomny převážně nenasycené mastné kyseliny, které snadno podléhají oxidaci (žluknutí) především v mouce, a zvýšení kyselosti. Skladbou mastných kyselin se ječný tuk podobá olivovému oleji (Ehrenbergerová, 2006). Významně je zastoupena kyselina palmitová (16,4 20,5 %) a nenasycené mastné kyseliny olejová (16,6 22,5 %), kyselina linolová (51,9 56,8 %) a linolenová (3 7 %). Kyseliny linolová a linolenová jsou prekurzory tzv. omega-3 mastných kyselin, známých jako preventivní faktor některých kardiovaskulárních chorob (Vaculová, 1999). Mezi sloučeniny lipidů se řadí také tzv. hořké látky ječného zrna hořké pryskyřice, vyskytující se v pluchách, které mají typickou svíravou chuť a antiseptické účinky (Ehrenbergerová, 2006) Dusíkaté látky Dusíkaté látky tvoří významnou složku organických látek zrna ječmene. Jejich obsah je velmi ovlivňován agroekologickými podmínkami během pěstování a odrůdou. Tvorba 16
10 dusíkatých látek je založena na příjmu dusíku z půdy a na obsahu organických kyselin, které vznikají jako meziprodukty při štěpení sacharidů. Dusíkaté látky rozdělujeme na : o dusíkaté látky typu bílkovin a jejich štěpných produktů - aminokyseliny, peptidy, peptony a pravé bílkoviny(proteiny), albuminy, o dusíkaté látky nebílkovinné povahy dusíkaté báze, složky fosfatidů, malé množství amidů a amonných solí, nejsou složkami bílkovin (Ehrenbergerová, 2006). Z hlediska mlýnsko-pekárenských technologií, ale i z hlediska nutriční a krmné hodnoty mají dusíkaté látky velmi výraznou roli (Prugar, 2002). Obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene se pohybuje mezi 9,5 11,9 % (McGregor et al., 1993). Aminokyseliny jsou nejjednodušší dusíkaté sloučeniny. Pro lidskou výživu jsou nejvýznamnější esenciální aminokyseliny: valin, leucin, isoleucin, threonin, tryptofan, methionin, lyzin a fenylalanin, které lidský organismus není schopen syntetizovat a je odkázán na jejich příjem z potravy rostlinného i živočišného původu. Bílkoviny lze rozdělit podle několika hledisek. Dle morfologického původu se rozdělují na bílkoviny endospermu, aleuronové vrstvy a zárodku (pocházející z klíčku), podle biologické funkce na bílkoviny metabolicky aktivní a zásobní, dále se rozdělují na nízko a vysokomolekulární. Podle chemického složení se dělí na jednoduché bílkoviny a komplexní proteidy. Dle fyzikálně chemických vlastností a rozpustnosti v různých rozpouštědlech se rozlišují na : 1. Albuminy (leukosiny) rozpustné ve vodě, během sladování se silně štěpí, 2. Globuliny (edestiny) rozpustné v roztocích solí, význam se přisuzuje β- globulinu, 3. Prolaminy (u ječmene hordeiny) rozpustné v 70 % etanolu, tvoří největší podíl bílkovin ječného zrna, během sladování se silně štěpí, 4. Gluteliny (gluteniny) z části rozpustné ve zředěných roztocích kyselin a zásad, nachází se hlavně v aleuronové vrstvě Bílkoviny mají molekuly obrovských rozměrů a jsou tvořeny řetězci aminokyselin spojených peptidovou vazbou. Dojde-li k porušení struktury bílkovin, dochází ke ztrátě biologické funkce a k denaturaci fyzikálními či chemickými zásahy. V potravinářství a kulinářství je příkladem tepelná denaturace bílkovin (Ehrenbergerová, 2006). 17
11 3.1.4 Vitamíny a minerální látky Vitamíny se vyskytují především v aleuronových a obalových vrstvách zrna a zárodku. Nejvíce je v ječném zrně zastoupena skupina vitaminu B: thiamin, riboflavin a pyridoxin, biotin, kyselina pantotenová, niacin, kyselina listová, dále vitamín C, karotenoidy a provitamín D. Z antioxidačních a lipofilních vitamínů je v zrnu ječmene (nejvíce ze všech obilovin) zastoupen vitamín E a jeho izomery (Ehrenbergerová, 2006), tokoferoly a tokotrienoly, nejvíce z nich α-tokotrienol, které jsou v současnosti nejsledovanější skupinou vitaminů v zrnu ječmene (Březinová Belcredi et al., 2006). Zajímavé je, že tokoferoly se nachází převážně v obalových vrstvách, tokotrienoly v endospermu (Vaculová, 1999). Významné jsou také poznatky o obsahu kyseliny listové v zrnu ječmene, která je důležitá pro správnou tvorbu krve, i poznatky o kyselině fytové a fytátech, důležitých pro syntézu nukleových kyselin a fosfolipidů. Obsah minerálních látek (popelovin) v sušině se uvádí okolo 2 %. Nejvyšší koncentrace popelovin je v obalových vrstvách obilky, nejnižší v endospermu. Nejvíce zastoupené prvky jsou fosfor, draslík, křemík a hořčík, v menší míře jsou obsaženy v zrnu ječmene vápník, železo, hliník, sodík a molybden. Pro činnost řady enzymů a technologii výroby piva mají význam i stopové prvky, zinek, mangan, měď, selen a bór, přítomné v obilce Enzymy a ostatní složky zrna Enzymy v zrnu jsou důležité pro metabolismus vytvářející se rostliny, pro potravinářství a pro sladovnictví. Z chemického hlediska jsou enzymy bílkovinné makromolekuly, které katalyzují různé typy chemických reakcí. Podle typy reakce, kterou katalyzují jsou enzymy klasifikovány a pojmenovány. Oxidoreduktázy katalyzují oxidačně-redukční reakce a mají význam při dozrávání, sladování a klíčení zrna. Jsou spjaty s procesy dýchání obilek a kvašení při výrobě piva. Jde o lipoxygenázu, katalázu, superoxiddismutázu a peroxidázu. Transferázy jsou činné během dozrávání ječmene, v období posklizňového klidu a při klíčení. Hydrolázy mají význam v technologii sladování i v dalším procesu výroby piva. Patří sem fosfatázy a amylázy. Lyázy a izomerázy se podílí na metabolismu uhlíku, dusíku a lipidů. Ligázy jsou důležité při biosyntéze škrobu, bílkovin a aminokyselin. Hydrolázy a β-glukanáza mají význam při depolymeraci ječného β-glukanu v průběhu sladování a rmutování. Zvýšenou aktivitou β-glukanázy a hemiceluláz lze negativní působení β-glukanů do určité míry ovlivnit. Aktivita β-glukanázy stoupá při klíčení obilky v půdě i během 18
12 sladování (Ehrenbergerová, 2006). V zrnu ječmene se vyskytují také látky inhibiční povahy a látky fenolické, které v lidské výživě vykazují potenciální antikarcinogenní účinky. Mezi látky inhibiční povahy patří inhibitory enzymů proteázy, trypsinu, chymotrypsinu a serinu. Hydrolyzované třísloviny, proanthokyanidiny a alkylresorciny náleží mezi fenolické látky (Vaculová, 1999). 3.2 Význam dietní vlákniny pro člověka Celková dietní vláknina ječmene je tvořena z 86 % neškrobovými polysacharidy. Z toho je % β-glukanů, % arabinoxylanů, 15 % celulózy a 6 % ligninu. Vysoký obsah celkové i rozpustné vlákniny mají potraviny z ječmene (McGregor et al., 1993). O chemickém složení a vlastnostech složek dietní vlákniny bylo pojednáno v části věnující se sacharidům. Zrno ječmene obsahuje % dieteticky příznivé vlákniny (Ehrenbergerová, 2000). Podle specialistů by se měla spotřeba vlákniny pohybovat kolem 30 g na osobu a den, z toho by polovinu uhradily právě obiloviny. Dosavadní spotřeba vlákniny je však jenom g na osobu a den (Němejc, 2001). Dietní vláknina zvyšuje viskozitu žaludku a střev, zpomaluje promíchávání jejich obsahu, omezuje přístup pankreatických lipáz a amyláz k substrátům, a tím adsorpci živin, váží se minerální látky (ionty vápníku, železa, mědi a zinku) a modifikuje se tím jejich dostupnost. Zrno ječmene neobsahuje cholesterol a má nízký obsah tuku, na rozdíl od ovsa (Ehrenbergerová, 2006). V níže uvedené tabulce je vidět, že v ječmeni je nejvyšší obsah celkových (4,95 %) i ve vodě rozpustných (3,28 %) β-glukanů (Ehrenbergerová, 2006). Během zpracování zrna, pečení a vaření se obsah β-glukanů ani jejich fyziologické funkce nesnižují (McGregor et al.,1993). Po zpracování zrna byly ztráty obsahu β-glukanů ve výši 5 % (Bhatty, 1992). Jedním ze zdravotně preventivních účinků dietní vlákniny je snižování hladiny LDLcholesterolu (hypocholesterolemický účinek). Předpokládá se, že největší vliv na snižování krevních lipidů by měly vykazovat waxy odrůdy ječmene s geneticky determinovaným vyšším obsahem β-glukanů (Bhatty, 1999). Na rozdíl od ostatních obilovin má ječná dieta vliv i na inhibici hyperglykémie, neboli diabetu, která se projevuje nedostatkem inzulinu či jeho nefunkčním využití v organismu s vážnými chronickými a akutními zdravotními komplikacemi až ohrožením života (Velíšek, 19
13 1999). Hypoglykemická účinnost se uvádí jako glykemický index (GI), který je vyjádřením poměru hladiny glukózy po jídle k standardní hladině glukózy v krvi (Bhatty, 1999). Tab.1: Obsah složek celkové a rozpustné vlákniny v zrně obilnin v % (Ehrenbergerová, 2006) Beta-glukany Arabinoxylany Druh celkové rozpustné celkové rozpustné Ječmen 4,95 3,28 6,47 0,55 Oves 3,83 2,42 8,69 0,57 Pšenice 0,74 0,65 7,53 1,34 Žito 2,15 0,77 9,65 2,95 Na snížení glykemického indexu má vliv rozpustná vláknina a β-glukany, které dokáží ve střevech oddálit absorpci a trávení škrobu a tak zamezit vzestupu hladiny glukózy v krvi (Štěrba et al., 2000). Existuje vysoká souvislost mezi stravou obsahující vysoký podíl vlákniny a nízkým výskytem rakoviny a nemocí zažívacího traktu (Havlová et al., 2000). Vláknina je protektivním materiálem při zácpě, gastrických vředech, hemeroidech, ale také rakovině střev a konečníku aj. chorobách. Nejvyšší antikarcinogenní účinnost vykazují β-1,3-d glukany se stupněm větvení 0,20 0,33 (Velíšek, 1999). Je důležité zmínit se také i o negativních stránkách zvýšené konzumace vlákniny. Jedná se především o riziko kontaminace obalových částí zrna těžkými kovy (olovo, kadmium, rtuť), radioaktivními prvky a rezidui pesticidů, které byly použity v průběhu pěstování nebo zpracování suroviny (Prugar, 1999). 20
14 4. MATERIÁL A METODY ZPRACOVÁNÍ 4.1 Metodika polního pokusu Polní pokus byl založen na pozemku Školního zemědělského podniku MZLU v Žabčicích u Brna. Výsev byl proveden 31. března 2005 ve sponu 10 x 15 cm. Vyseto bylo jedno opakování a od každé odrůdy bylo vyseto 10 řádků po deseti zrnech. Výjimku tvořily odrůdy Wabet, Wanubet, Washonubet a Krona, které byly vysety po dvanácti řádcích z důvodu nízké vzcházivosti.. Sklizeň ječmene byla uskutečněna 25. července Pokusná lokalita a její charakteristika Školní zemědělský podnik MZLU Pro tento pokus jsme použili prostory Školního zemědělského podniku MZLU v Žabčicích. Nachází se v kukuřičné výrobní oblasti a v nadmořské výšce 185 m.n.m. Pozemky jsou většinou rovinatého charakteru Půdní podmínky Půdy Školního zemědělského podniku se řadí mezi půdy těžké, neutrální až slabě kyselé s nedostatkem humusu. Podle morfogenetického klasifikačního systému lze půdu označit jako fluvizem glejovou (FM G ) s obsahem 63 % jílnatých částic v Au horizontu (Ehrenbergerová et al., 1999). Půdní profil je zde pod stálým vlivem podzemní vody, která se nachází v hloubce 180cm. V období s nedostatkem vláhy půda vysychá a vznikají tak velké trhliny. Ornice je hlinitá až jílovitohlinitá, spodina je jílovitohlinitá až jílovitá. Těžká spodina způsobuje špatnou vodopropustnost, proto se zadržená půdní vláha kapilárním zdvihem dostává až k vrchovým vrstvám (Brtníková, 2003) Klimatické podmínky Školní zemědělský podnik Žabičce leží v pásmu mírně teplé a mírně suché oblasti. Oblast, pod kterou pozemek spadá, lze charakterizovat jako mírně suchou, teplou, s kratším slunečním svitem v době vegetace a s mírnou zimou. Podle dlouhodobého průměru ( ) byla průměrná teplota za vegetační období 13,1 C, přičemž průměrná roční teplota byla 9,2 C. Nejteplejším měsícem dle dlouhodobého průměru byl červenec s průměrnou teplotou 19,4 C a nejchladnějším měsícem byl únor s průměrnou teplotou -1,99 C. Trvání slunečního svitu se pohybuje mezi
15 hodin za rok. Průměrný roční úhrn srážek byl podle dlouhodobého průměru 508,85 mm. Na srážky byl nejchudší měsíc březen (5,80 mm) a naopak nejbohatší byl měsíc červenec s úhrnem srážek 103,1 mm. 4.3 Charakteristika odrůd a linií K této práci byly použity rodičovské materiály jarního ječmene, které lze rozdělit na: * donory zvýšeného obsahu β-glukanů americké odrůdy nízké výnosové úrovně Wabet, Wanubet a Washonubet * donory vysoké výnosové úrovně s nízkým podílem β-glukanů v sušině odrůdy Krona a Kompakt Kompakt pluchatá, poloraná odrůda, nízkého vzrůstu se středně velkým zrnem, velmi dobrou výtěžností předního zrna a vysokou jakostí. Nesnáší setí po obilovině. Upřednostňována českými sladaři pro výrobu sladu. Nevýhodou je nízká odolnost proti poléhání v intenzivních podmínkách. Udržovatel: Hordeum s.r.o Sládkovičovo, SK, registrována v roce 1995 Krona pluchatá, polopozdní odrůda,s velmi dobrou výtěžností předního zrna. Velkou výhodou je odolnost proti napadení padlím travním. Udržovatel: Semundo Saatzucht, GmbH, Rellingen (D), registrována v roce 1995 Tolar odrůda polopozdní s nízkým až středním vzrůstem. Proti hnědé skvrnitosti a rzi ječné je dobře odolná. Má vysoký a stabilní výnos. Udržovatel: Saatzucht J. Braun Vebr, D, registrována v roce 1997 PANT SELECT, spol. s.r.o., Hrubčice Amulet poloraná odrůda nízkého typu, zrno této odrůdy je velké, výtěžnost předního zrna je vysoká. Výhodou je odolnost proti poléhání. Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Strupice, registrována v roce 1995 Wabet pluchatá odrůda Wanubet bezpluchá odrůda Washonubet - bezpluchá odrůda Tři posledně jmenované odrůdy jsou genetickými donory zvýšeného obsahu β-glukanů i tokolů, s waxy (voskovým) endospermem. Mají nižší výnos drobnějšího zrna. Dále jsou náchylné k poléhání a houbovým chorobám. Odrůdy byly získány od Dr. Newmana z Univerzity v Montaně v USA. Význam jednotlivých předpon: wa voskový endosperm 22
16 sho zkrácená osina nu - bezpluchost Nordus poloraná odrůda s vysokou výtěžností předního zrna, špičkové sladovnické kvality, vysoce odolná proti poléhání a lámání stébla Udržovatel: NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft mbh, SRN, registrována v roce 1998 Kompakt x Wabet pluchatá linie Krona x Wanubet bezpluchá linie Wabet x Kompakt pluchatá linie Wabet x Washonubet bezpluchá linie Wanubet x Krona bezpluchá linie Kompakt x Krona pluchatá linie Krona x Kompakt pluchatá linie Tyto linie byly nakříženy na Ústavu pěstování a šlechtění rostlin MZLU v Brně, v rámci řešeného grantového projektu GA ČR. KM 1771 bezpluchá linie, KM linie vyšlechtila Ing. Kateřina Vaculová, ZVÚ Kroměříž, spol. s.r.o. KM 1057 bezpluchá linie, významný obsah dusíkatých látek a lysinu KM 2387 bezpluchá linie KM 1910 bezpluchá linie, má drobnější zrno a zlepšenou HTZ KM 2084 bezpluchá linie se světlým zrnem a s vysokou HTZ. Také má zvýšený obsah nutričně významných látek v zrnu. KM 2283 bezpluchá linie, průměrná HTZ, horší podíl středního zrna, má průměrný až vyšší obsah škrobu a také zvýšený obsah β-glukanů v zrně. KM 2092 linie bezpluchá, má nižší až střední HTZ, průměrný výnos zrna, zvýšený obsah dusíkatých látek v zrnu KM 2001 bezpluchá linie s drobnějším zrnem a s nižším až středním HTZ KM 2074 bezpluchá linie, vyšší obsah dusíkatých látek v zrně a vysokou HTZ 4.4 Metody stanovení Stanovení obsahu arabinoxylanů Vážková metoda byla jednou z prvních metod na stanovení arabinoxylanů. Princip této metody spočívá v působení zředěné kyseliny chlorovodíkové, kdy vzniká furfural a ten se vysráží roztokem floroglucinolu v kyselině chlorovodíkové. Vzniklý roztok se zbarví 23
17 žlutě a později přejde až do tmavě zelené barvy. Vzniklá sraženina se nechá stát do dalšího dne, poté se zfiltruje, promyje vodou, vysuší a stanoví vážkově. Kapilární elektroforéza je další metoda na stanovení arabinoxylanů především v rostlinných materiálech. Stanovuje se obsah arabinoxylanů v podobě jejich monosacharidových složek, arabinózy a xylózy. Z rostlinného materiálu se izolují hemicelulózy a poté se hydrolyzují kyselinou trifluoroctovou (Sukupová, 2002). Pro stanovení arabinoxylanů byla dále vypracována spektrofotometrická metoda podle Douglase. Autor modifikoval metodu podle Cracknella et al. (Havlová, 2001). Pro analýzu vzorků k této práci byla použita metoda dle Douglase. Metoda je založena na reakci vodného roztoku vzorku ječné mouky s kyselým reakčním činidlem. Ke stanovení se navažuje 5mg vzorku. Reakční směs se skládá z koncentrované kyseliny chlorovodíkové, koncentrované kyseliny octové, roztoku floroglucinolu a roztoku glukózy. Roztok floroglucinolu se připraví smícháním přesné navážky floroglucinolu s etanolem. Reakční směs se společně se vzorkem vaří 25 minut ve vodní lázni. Během vaření musí být vzorky dvakrát důkladně promíchány. Vzniká červenooranžové zbarvení, jehož intenzita se po ochlazení vzorku rychle změří spektrofotometricky při vlnové délce A 552 a A 510 nm. Absorbance se měří proti slepému pokusu, který je připravován spolu se vzorky (Sukupová, 2002). Výhodou metody je nenáročnost na instrumentaci, jednoduchost a dobrá reprodukovatelnost Stanovení obsahu β-glukanů Pro stanovení hladiny β-glukanů v zrně ječmene, sladu a sladině se má použít vhodná metoda, aby se získaly přesné výsledky. Platí, že použitá metoda by měla splnit kritéria přesnosti. Dále je důležitá rychlost a jednoduchost metody, aby bylo umožněno provést několik desítek analýz za den. Na kvantitativní stanovení β-glukanů je popsána řada metod, které jsou založeny na různých principech. Jde především o srážecí, enzymatické, fluorimetrické metody a metody fluorimetrické s aplikací FIA (Flow Injection Analysis). Metoda FIA je calcofluorová metoda aplikovaná na automatický systém (Havlová, 2001). Je založena na vzniku komplexu vysokomolekulárních β-glukanů a barviva Calcofluor White M2R New, jenž se projeví zvýšením fluorescenční intenzity barviva a ta je změřena spektrofluorimetrem. Při stanovení β-glukanů v ječmeni a ve sladu se vzorek podrobí kyselé hydrolýze pomocí kyseliny sírové (Soukupová, 2002). Ke 24
18 zpřesnění metody byla využita technika průtokové injekční analýzy (FIA). Její princip spočívá ve vstřikování vzorku do tekoucího nosného proudu pufru a činidla. Vzorek (reaguje s činidlem) je při průchodu kapilárou rozptýlen v nosném proudu činidel a vytváří koncentrační gradient. Reakční produkt je kvantitativně měřen v průtokovém detektoru a jeho signál zaznamenává počítačová technika (Havlová, 2001). Ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Brně se rutinně požívá metoda FIA a k stanovení β-glukanů v našich vzorcích jsem použila tuto metodu. Ke stanovení se používá i metoda Biocon, která je založena na používání bakteriálního enzymu lichenázy, což je (1 3), (1 4)-β-D-glukan-4-glukanohydroláza (EC ). Producentem lichenázy je bakterie Bacillus subtilis. Tento enzym štěpí pouze vazbu (1 4)-β-3-substituovaných-D-glukopyranosylových zbytků a je proto velmi specifický pro ječmen. Po extrakci a degradaci β-glukanů působením lichenázy až na oligomery jsou oligomery dále štěpeny β-glukosidázou na glukózu. Ta je stanovena enzymaticky (Prýma, 2000). 4.5 Metodika přípravy vzorků zrna Z posklizňově ošetřeného zrna, tj. vysušeného a přetříděného na sítě 2,2 mm, byly odebrány vzorky a homogenizovány na laboratorním mlýnku. Analýzy těchto vzorků obilek na obsah β-glukanů a arabinoxylanů byly provedeny ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském Brno. Koncentrace beta-glukanů a arabinoxylanů byly přepočteny na 100 % sušinu. Ta byla u každého vzorku obilek stanovena individuálně obvyklou laboratorní metodou. 4.6 Přístroje a chemikálie použité při vlastním stanovení Stanovení obsahu β-glukanů Přístroje a zařízení Mlýnek laboratorní SUPER JOLLY SJ 500: o Výrobce: firma Mezos s.r.o. Analytické váhy SCALTEC SBC 52: o Výrobce: firma Scaltec Analytické váhy SARTORIUS R 2000: o Výrobce: firma Sartorius GMBH Göttingen PVK 01 s PC: 25
19 o Výrobce: firma LABECO, ČR Vodní lázeň EL 20R: o Výrobce: Kavalier Votice, ČR Centrifuga chlazená 3K 30: o Výrobce: firma Sigma, USA Fluorescenční detektor sestava FIA, FL 2000: o Výrobce: firma Villa s.r.o., Spišská Nová Ves, Specha Physics Analytical Chemikálie Destilovaná voda Glycin p.a., c = 0,2 mol/l, ph, G-7126 o Výrobce: firma Sigma, USA Calcofluor p.a.. c = 2,5*10-3 mol/l, F-3397: o Výrobce: firma Sigma, USA Standard β-glukan Barley Beta-glucan 4,6 % o Výrobce: firma Megazym Kyselina sírová p.a., c = 0,075 mol/l: o Výrobce: ONEX ČR Stanovení obsahu arabinoxylanů Přístroje a zařízení Mlýnek laboratorní SUPER JOLLY SJ 500: o Výrobce: firma Mezos s.r.o. Analytické váhy SCALTEC SBC 52: o Výrobce: firma Scaltec Vodní lázeň EL 20R: o Výrobce: Kavalier Votice, ČR Ultrazvuková lázeň TESON 4: o Výrobce: Tesla, ČR Spektrofotometr CARY IE: Výrobce: firma Varian Australia Chemikálie 26
20 Destilovaná voda Kyselina octová AR, glaciál (ledová koncentrovaná( A-6283): o Výrobce: firma Sigma, USA Kyselina chlorovodíková AR, koncentovaná (35 %): o Výrobce: Lachema a.s., Neratovice Roztok phloroglucinolu (1,3,5-trihydroxybenzen), P-8270: o Výrobce: firma Sigma, USA D-(+)-glukóza (dextrose, com sugar), G-8270: o Výrobce: firma Sigma, USA D-(+)-xylóza, X-3877: o Výrobce: firma Sigma, USA Etanol 4.7 Metodika zpracování experimentálních výsledků Veškeré získané experimentální údaje byly zpracovány ve statistickém programu STATISTICA.cz verrze 7 jednofaktorovou analýzou variance. Významnost rozdílů mezi průměrnými hodnotami odrůd byla testována na 5 % hladině průkaznosti LSD testem (Fischerův test). Vztahy mezi znaky byly stanoveny pomocí Pearsonova korelačního koeficientu r na hladině průkaznosti P = 0,05. 27
21 5. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSE 5.1 Vyhodnocení obsahu β-glukanů Z tabulky analýzy variance (tab. 2) je patrné, že odrůdy a linie byly statisticky významným zdrojem variability zkoumaných hodnot β-glukanů. Proto byl dále použit LSD test pro zjištění významnosti rozdílů mezi jednotlivými odrůdami a liniemi. Obsah β-glukanů byl vyjádřen v procentech sušiny vzorku. Tab. 2: Tabulka analýzy variance beta-glukanů Zdroj variability d.f. MS Odrůdy a linie 23 3,873 ** Chyba 24 0,016 Celkem 47 Vysvětlivky: * P = 0,05 ** P = 0,01 Z testovaných odrůd měla linie KM 2074 nejvíce β-glukanů (8,28 % - tab. 3) a statisticky významně se lišila od všech ostatních odrůd a linií s výjimkou odrůdy Krona, která obsahovala průměrně 8,14 % β-glukanů. Odrůda Wabet, linie Kompakt x Wabet a odrůda Krona se od sebe navzájem statisticky průkazně nelišily a jejich hodnoty se pohybovaly v rozmezí 7,96 8,14 %. Statisticky významně se od ostatních linií a odrůd lišila linie Wanubet x Krona, u níž činil obsah β-glukanů 7,03 % a linie KM 2387, která obsahovala 6,71 % β-glukanů. Mezi liniemi KM 2283 a KM 1771 nebyl nalezen průkazný rozdíl, neboť u těchto linií byl stanoven stejný průměrný obsah β-glukanů 6,43 %. Odrůda Wanubet (5,97 %) se svým obsahem β-glukanů statisticky průkazně nelišila od linie Wabet x Washonubet (5,82 %). Linie KM 2084 obsahovala 5,53 % β-glukanů a statisticky se průkazně nelišila od linií KM 2092 (5,60 %) a KM 1057 (5,67 %). Statisticky průkazně se nelišily linie Krona x Kompakt ( 4,98 %), Wabet x Kompakt (4,92 %) a odrůdy Washonubet (4,81 %) a Tolar (4,78 %) a tvořily homogenní skupinu. Nalezen nebyl statisticky průkazný rozdíl ani mezi odrůdami Washonubet, Tolar a Nordus (4,72 %) a linií Kompakt x Krona, kde byla stanovena hladina β-glukanů 4,55 %. Od ostatních odrůd a linií se průkazně lišily nižšími obsahy β-glukanů linie KM 2001 (4,27 %), Krona x Wanubet (4,21 %) a KM 1910 (4,04 %) a odrůda Kompakt, u 28
22 které byl obsah β-glukanů 4,20 % a tvořily tak jednu homogenní skupinu. Linie KM 1910 se statisticky průkazně nelišila také od odrůdy Amulet (3,91 %). U níž byl stanoven nejnižší obsah β-glukanů a kromě linie KM 1910 se tímto nejnižším množstvím lišila od celého souboru. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším obsahem činil 4,37 %, což je poměrně velká odrůdová diference. Tab. 3: Průměrný obsah β-glukanů v % - rok 2005 Odrůdy a linie n Průměrný obsah (%) Významnost rozdílu Amulet 2 3,91 a KM ,04 ab Kompakt 2 4,20 b Krona x Wanubet 2 4,21 b KM ,27 b Kompakt x Krona 2 4,55 c Nordus 2 4,72 cd Tolar 2 4,78 cde Washonubet 2 4,81 cde Wabet x Kompakt 2 4,92 de Krona x Kompakt 2 4,98 de KM ,53 f KM ,60 fg KM ,67 fg Wabet x Washonubet 2 5,82 gh Wanubet 2 5,97 h KM ,43 i KM ,43 i KM ,71 j Wanubet x Krona 2 7,03 k Wabet 2 7,96 l Kompakt x Wabet 2 8,00 l Krona 2 8,14 lm KM ,28 m Vysvětlivky: průměrné obsahy označené různými písmeny jsou od sebe statisticky významně odlišné (P = 0,05) 5.2 Vyhodnocení obsahu arabinoxylanů Z tabulky analýzy variance (tab. 4) je patrné, že odrůdy a linie byly statisticky významným zdrojem variability zkoumaných hodnot arabinoxylanů. Proto byl dále 29
23 Tab.4: Tabulka analýzy variance arabinoxylanů Zdroj variability d.f. MS Odrůdy a linie 23 5,949 ** Chyba 48 1,079 Celkem 71 Vysvětlivky: * P = 0,05 ** P = 0,01 použit test LSD pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými odrůdami a liniemi. Obsah arabinoxylanů byl vyjádřen v procentech sušiny vzorku. V tabulce 5 jsou uvedeny průměrné obsahy arabinoxylanů u jednotlivých odrůd a linií s vyznačením významnosti rozdílů. Tab. 5: Průměrný obsah arabinoxylanů v % - rok 2005 Odrůdy a linie Průměrný Významnost n obsah (%) rozdílu Kompakt x Wabet 2 3,32 a Krona x Kompakt 2 3,66 ab KM ,17 bc Wabet x Kompakt 2 5,22 bc Tolar 2 5,53 cd KM ,66 cd KM ,77 cd Washonubet 2 5,84 cd KM ,08 cde Krona x Wanubet 2 6,47 cdef Nordus 2 6,51 cdef KM ,53 cdef Kompakt x Krona 2 6,59 cdef Wanubet 2 6,60 cdef KM ,65 cdef KM ,78 cdef Wanubet x Krona 2 6,94 def Wabet x Washonubet 2 7,04 def Krona 2 7,07 def Wabet 2 7,61 efg KM ,88 fg KM ,09 fg Kompakt 2 9,14 g Amulet 2 9,27 g Vysvětlivky: průměrné obsahy označené různými písmeny jsou od sebe statisticky významně odlišné (P = 0,05) 30
24 Nejnižší obsah arabinoxylanů byl zjištěn u linie Kompakt x Wabet (3,32 % - tab.5), která se tímto obsahem významně lišila od ostatních odrůd a linií ze zkoumaného souboru. Mezi liniemi Kompakt x Wabet (3,32 %) a Krona x Kompakt (3,66 %) nebyl nalezen statisticky průkazný rozdíl. Mezi liniemi Krona x Kompakt, KM 2387 (5,17 %) a Wabet x Kompakt (5,22 %) rovněž nebyl zjištěn žádný průkazný rozdíl. Odrůdy Nordus (6,51 %), Krona (7,07 %) a Wanubet (6,60 %) a a linie Krona x Wanubet (6,47 %), KM 2084 (6,53 %), Kompakt x Krona (6,59 %), KM 2074 (6,65%), KM 2001 (6,78 %), Wanubet x Krona (6,94 %) a Wabet x Washonubet (7,04 %) tvořily jednu homogenní skupinu, a proto mezi nimi nebyl stanoven průkazný rozdíl. Mezi odrůdami Nordus, Tolar (5,53 %), Wanubet (6,60 %), Washonubet (5,84%), a liniemi Krona x Wanubet, KM 2084, Kompakt x Krona, KM 2074, KM 2001, KM 1057 (5,66 %), KM 1771 (5,77 %) a KM 2092 (6,08 %) se nenašel statisticky průkazný rozdíl. Odrůdy Kompakt a Amulet (9,14 9,27 %) se svými vysokými hodnotami významně lišily od celého souboru s výjimkou linií KM 1910 (7,88 %), KM 2283 (8,09 %) a odrůdy Wabet (7,61 %). Nejvyšší obsah arabinoxylanů měla odrůda Amulet (9,27 %). Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším obsahem arabinoxylanů byl 5,95 %. 5.3 Diskuse Ve zkoumaném souboru byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi odrůdami jak v obsahu arabinoxylanů, tak i v obsahu beta-glukanů. Do souboru byly zařazeny tři waxy odrůdy americké provenience Wabet, Wanubet a Washonubet, které jsou známé jako donory vysokého obsahu β-glukanů. Ehrenbergerová et al. (2006a, 2006b) uvedli, že významně vyšší obsah β-glukanů než ostatní odrůdy a linie měly waxy odrůdy Wanubet, Wabet a Washonubet (7,57, 6,90, 6,77 %) a linie Wabet x Washonubet (7,03 %) a Wanubet x Krona (6,38 %). Stejní autoři dále uvedli, že významně nižší obsah β- glukanů měly sladovnické odrůdy Kompakt (4,03 %), Krona (4,3 %) a linie Krona x Wanubet (4,32 %). V této práci se však sladovnická odrůda Krona (8,14 %) velmi významně lišila svým vysokým obsahem β-glukanů od všech ostatních odrůd a linií s výjimkou linie KM 2074 (8,28 %). Dá se usuzovat, že tento výjimečně vysoký obsah β-glukanů u odrůdy Krona mohl být způsoben vyšší průměrnou teplotou za vegetační období, a zejména v době tvorby obilek v roce 2005, a bude nutné jej ověřit v dalších letech. Naopak vlhké a deštivé ročníky mají na syntézu β-glukanů negativní vliv. Nižší hodnoty β-glukanů vykazovaly tradičně sladovnické odrůdy Amulet (3,91 %) 31
25 a Kompakt (4,2 %). Nižší obsah β-glukanů je důležitý pro dosažení vyššího ukazatele sladovnické jakosti odrůdy ječmene. U ječmene je nejvyšší obsah β-glukanů ze všech cereálií (Jeroch a Daenicke, 1995). Ze zkoumaného souboru v této práci dosahovaly nejvyšších obsahů arabinoxylanů sladovnické odrůdy Amulet, Kompakt a linie KM 2283 a KM 1910 (9,27, 9,14, 8,09, 7,88 %). Nejnižších obsahů arabinoxylanů dosahovaly ze zkoumaného souboru linie Kompakt x Wabet (3,32 %) a Krona x Kompakt (3,66 %). Henry (1986) ve své práci uvedl, že obsah arabinoxylanů ovlivnila odrůda a prostředí. Belcrediová et al. (2006) uvedli, že k dalšímu potravinářskému zpracování by doporučili waxy odrůdy Wanubet a Wabet a linii Wabet x Washonubet a Kompakt x Wabet, neboť měly jak vyšší obsah β-glukanů (6,25 7,47 %) tak arabinoxylanů (6,22 8,39 %). V souboru odrůd a linií použitých k této práci se jako nejvhodnější pro další potravinářské zpracování rovněž ukázaly linie Wabet x Washonubet, KM 2283 a odrůdy Wanubet, Wabet a Krona, které měly vyšší obsah jak β-glukanů (5,82 8,14 %) tak i arabinoxylanů (7,04; 8,09; 6,60, 7,96; 7,07 %). V rámci odrůd nebyla prokázána korelace mezi arabinoxylany a β-glukany, neboť r = 0. Stejné poznatky uvádí i Ehrenbergerová et al. (2006b). Výsledky této práce svědčí o velké variabilitě obsahu β-glukanů (3,91 8,28 %) i arabinoxylanů (3,32 9,27 %). Variabilitu významně ovlivnily odrůdy a linie, což je potvrzeno mnoha autory. Průměrný obsah arabinoxylanů v zrnu ječmene v roce 2005 byl 6,48 %. Ehrenbergerová (2006) uvedla, že obsah arabinoxylanů v souboru ječmene byl 6,47 %. Lehtonen a Aikasalo (1987) stanovili koncentrace arabinoxylanů u odrůd ječmene dvouřadého v rozmezí 6,7 9,8 %. Výše uvedené hodnoty arabinoxylanů v naší práci se jejich výsledkům velmi přibližovaly. Průměrný obsah β-glukanů ze zkoumaného souboru v roce 2005 byl 5,71 %. Belcrediová et al. (2006) uvedli, že obsah β-glukanů byl v roce ,97 % a v roce 2004 dosáhl 5,31 %. Výsledky této bakalářské práce se shodují s výsledky uvedených autorů prakticky v obou letech. 32
26 6. ZÁVĚR Cílem této bakalářské práce bylo prakticky stanovit obsah a porovnat variabilitu obsahu neškrobových polysacharidů, tedy β-glukanů a arabinoxylanů (dříve pentozanů), v zrnu ječmene jarního. β-glukany a arabinoxylany jsou důležitou součástí dietní vlákniny, která má pozitivní vliv na funkce lidského organismu. Dietní vláknina snižuje hladinu LDL cholesterolu, hyperglykémii, zabraňuje výskytu rakoviny a nemocí trávicího traktu. A proto se ječné zrno ve světě (USA, Austrálie) využívá k výrobě tzv. funkčních potravin. Ječné zrno obsahuje % dieteticky příznivé vlákniny, má nízký obsah tuku a na rozdíl od ovsa neobsahuje cholesterol. Celková dietní vláknina ječmene je tvořena z 86 % neškrobovými polysacharidy. Z toho se uvádí % β-glukanů, % arabinoxylanů, 15 % celulózy a 6 % ligninu Ke stanovení byly použity linie a odrůdy, které byly vypěstovány na pozemku Školního zemědělského podniku MZLU v Žabčicích v roce Do zkoumaného souboru byly zařazeny sladovnické odrůdy Kompakt, Krona, Tolar, Amulet a Nordus. Dále odrůdy amerického původu Wabet, Wanubet a Washonubet, které mají waxy (voskový) endosperm a jsou známy také jako donory β-glukanů. Dále byly do zkoumaného souboru zařazeny linie Kompakt x Wabet, Wabet x Kompakt, Wabet x Washonubet, Krona x Wanubet, Wanubet x Krona, Kompakt x Krona a Krona x Kompakt, které byly vytvořeny na Ústavu pěstování a šlechtění rostlin v Brně. Do souboru náležely ještě linie vytvořené v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž s.r.o. Jednalo se o linie KM 1771, KM 1057, KM , KM 1910, KM 2084, KM 2283, KM 2092, KM 2001 a KM β-glukany byly stanoveny fluorimetrickou metodou aplikovanou na automatický systém, tzv. metodou FIA, a arabinoxylany spektrofotometrickou metodou modifikovanou podle Douglase. Stanovení byla provedena za odborného vedenív analytické laboratoři VÚPS, Sladařský ústav Brno, kde jsou neškrobové polysacharidy rutinně stanovovány v obilkách i sladu. Nejvyšší obsah β-glukanů byl zjištěn u linie VKM 2074 (8,28 %), Kompakt x Wabet (8,00 %) a sladovnické odrůdy Krona (8,14 %). Nejnižší obsah β-glukanů ze zkoumaného souboru byl stanoven u sladovnické odrůdy Amulet (3,91 %) a linie KM 1910 (4,04 %). Nejvyšší obsah arabinoxylanů měla odrůda Amulet (9,27 %). Vyšší obsah dále měly linie KM 1910, KM 2283 (7,88, 8,09 %) a odrůda Kompakt (9,14 %). Nejnižší obsah arabinoxylanů byl stanoven u linií Kompakt x Wabet (3,22 %) a Krona x Kompakt (3,66 %). Ve zkoumaném souboru byly nalezeny statisticky významné rozdíly 33
OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE
OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE Přehled obilnin čeleď: lipnicovité rod: pšenice (obecná, tvrdá, špalda) ječmen žito tritikale žitovec oves kukuřice čirok bér proso rýže dochan klasnatý milička habešská
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ
VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická
VLáKNINa. Růžena Krutilová
VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU
DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé
Ječmen setý. Ječmen setý
Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška
Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování a šlechtění rostlin Variabilita obsahu neškrobových polysacharidů u odrůd jarního ječmene Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaroslava
Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice
SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.
SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na
značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.
o značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty. Podobné složení živých organismů Rostlina má celkově více cukrů Mezidruhové rozdíly u rostlin Živočichové
Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková
Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin
Složky potravy a vitamíny
Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických
BESTFIBRE 110. Pro pekařské výrobky
BESTFIBRE 110 Pro pekařské výrobky Inovační rostlinná vláknina Bestfibre 110 pekařské výrobky Fyzikální zpracování (bez chemických látek) Na bázi vybraných frakcí polysacharidů Vlastní technologie společnosti
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska
Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému
glykany rostlin, živočichů glykany řas, hub, mikrobů, modifikované glykany rostlin
. PLYSACARIDY glykany hlavní stavební jednotky obsah pentosy, hexosy, cukerné kyseliny aj. deriváty furanosy, pyranosy > 0 až 0 3-0 5 monosacharidů klasifikace podle původu přirozené aditivní podle základních
Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka
Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení
VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU
Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem
Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví
Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje
Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské
cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma
cereálie (vysoký obsah vlákniny), ovesné vločky krmivo pro zvířata hlavně koně využití oleje v kosmetice krmná sláma jarní a ozimý výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva kroupy výroba whisky krmivo
Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)
PŘÍLOHA Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a) POČÁTEČNÍ VÝŽIVA KRITÉRIUM MINIMUM MAXIMUM MINIMU M 1. Energie 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100
Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr. Marcela Sluková
Výroba cukrů ve 21. století cukerné sirupy vs. cukr Marcela Sluková Cukry ve výživě a zdraví člověka - Zdroj energie - Atraktivita a chutnost potraviny, návyk (zvyklost) na sladkou chuť - Přirozené a přidané
Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování
Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (psota@brno.beerresearch.cz) 2 Co je to sladování? Sladování je komerční využití
Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA
WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN
Sestavování osevních postupů
Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých
Netradiční plodiny s potenciálem zvýšení nutriční hodnoty cereálních výrobků
Netradiční plodiny s potenciálem zvýšení nutriční hodnoty cereálních výrobků doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. Ing. Barbora Babiaková Ing. Michaela Drábková Ing. Kristýna Heroudková
Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru
Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti
Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat ( )
Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat (21. 11. 2018) Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající
VLIV TECHNOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA OSUD NUTRIČNĚ VÝZNAMNÝCH LÁTEK OVOCE A ZELENINY
VLIV TECHNOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA OSUD NUTRIČNĚ VÝZNAMNÝCH LÁTEK OVOCE A ZELENINY RUDOLF ŠEVČÍK, VÁCLAV POHŮNEK Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat
Vše, co jste chtěli vědět o tabulce výživových údajů, ale báli se zeptat Tento materiál je informativního charakteru a přináší základní shrnutí informací o používání ustanovení týkající se uvádění tabulky
PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy
PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské
2
1 2 3 4 5 6 7 - sušenek existuje řada odlišných typů: sušenky vypichované = z rozváleného plátu těsta se vykrajují odpovídající tvary obsah tuku v rozmezí 0 až 20 % (na hmotnost mouky) na chuť jsou vždy
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na
SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA
Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných
SACHARIDY. Zuzana Gáliková
SACHARIDY Zuzana Gáliková Co jsou sacharidy? o jedna ze tří základních makroživin (sacharidy, bílkoviny, tuky) o organické sloučeniny vodíku, uhlíku a kyslíku Rozdělení JEDNODUCHÉ (MONOSACHARIDY) jedna
Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav
Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu
Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků
Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická
6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...
Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)
Využití FTIR spektroskopie ve střední a blízké oblasti pro třídění zrn ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů
Využití FTIR spektroskopie ve střední a blízké oblasti pro třídění zrn ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů Úvod Ječmen (Hordeum vulgare, L.) se řadí mezi nejstarší zemědělské plodiny
Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice
Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz Kvalita pšenice Kvalitou suroviny obecně rozumíme vhodnost pro technologické zpracování při výrobě finálního produktu.
VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní
Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická
KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014
KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,
Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu. http://www.vscht.cz/
Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu http://www.vscht.cz/ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav sacharidů a cereálií CEREÁLNÍ
Odrůdy pšenice seté pro EZ a jejich testování. Alternativní pěstební technologie pro pšenici setou v EZ. Ivana Capouchová, katedra rostlinné výroby
Odrůdy pšenice seté pro EZ a jejich testování. Alternativní pěstební technologie pro pšenici setou v EZ. Ivana Capouchová, katedra rostlinné výroby Pšenice setá v EZ ČR Pšenice setá nejvýznamnější obilnina
ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad
ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (jaro 2014) Ječmen jarní BRITNEY Britney je sladovnická polopozdní
Přírodní látky pracovní list
Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních
Čisté chemikálie a činidla. Všeobecné směrnice k provádění zkoušek. Čisté chemikálie a činidla. Příprava roztoků pro kolorimetrii a nefelometrii
ČESKÁ NORMA ICS 65.120 Květen 1996 Metody zkoušení krmiv - ČSN 46 7092-1 Část 1: Všeobecná ustanovení Testing method for feeding stuffs - Part 1: General regulations Méthodes des essais des fourrages -
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované
- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)
/ přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.
Chemické složení rybího těla
Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na
Chemické složení buňky
Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Číslo vzdělávacího materiálu OBILOVINY
Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění
zdraví síla rychlost vytrvalost
zdraví rychlost vytrvalost síla www.ironpet.cz www.ironpet.cz IRONpet je přírodní české superprémiové krmivo bez obsahu lepku a kuřecího masa. Hlavním zdrojem bílkovin jsou maso z krocana nebo hovězí maso.
Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií
Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav
V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
Potraviny pro zdraví
Potraviny pro zdraví zdravá cesta na stůl zdravá potravina regionální potraviny biopotraviny potraviny s přirozeným zdravotním účinkem funkční potraviny Regionální potraviny vyrobené v blízkém okolí spotřeby
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:
GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová
GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit
Polysacharidy. monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) neškrobové PS resistentní škroby Potravinové zdroje
Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů Dělení Jednoduché sacharidy Polysacharidy (PS) monosacharidy disacharidy stravitelné PS nestravitelné PS (vláknina) Zástupci glukóza fruktóza galaktóza maltóza
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:
MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up
MLÉKO A MLEZIVO HLAVNÍ ROZDÍLY A NUTRIČNÍ VÝZNAM MLÉKA VE VÝŽIVĚ MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4up Základními složkami mléka jsou voda, bílkoviny, tuky,
živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí
Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný
DUM VY_52_INOVACE_12CH33
Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:
VÝZNAM ŽITA A ŽITNÝCH VÝROBKŮ VE VÝŽIVĚ
VÝZNAM ŽITA A ŽITNÝCH VÝROBKŮ VE VÝŽIVĚ Žito a výrobky ze žita Žito se liší od pšenice chemickým složením a technologickými vlastnostmi. Žito je pěstováno a konzumováno zejména v severní, střední a východní
Stanovení kvality pekařských mouk. Helena Žižková
Stanovení kvality pekařských mouk Helena Žižková Bakalářská práce 2013 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
VLÁKNINA MGR. LENKA SLOBODNÍKOVÁ
VLÁKNINA MGR. LENKA SLOBODNÍKOVÁ 01.11.2018 VLÁKNINA AMERICKÁ ASOCIACE CEREÁLNÍCH CHEMIKŮ, 2001 Vlákninu tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v
Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy
Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního
Tuky a chronické onemocnění ledvin
Tuky a chronické onemocnění ledvin 4. 4. 2019 Tuky a chronické onemocnění ledvin Tuky mají ve výživě své nezastupitelné místo. Jsou ze všech živin nejenergetičtější obsahují zhruba dvojnásobnou energetickou
Pracovní list Škrob, škrobová zrna II
Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.
VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek
Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel
VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.
VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.
(Text s významem pro EHP)
L 230/8 CS 25.8.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných
LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité)
LUŠTĚNINY (semena rostlin čeledi Fabaceae bobovité) Podle české legislativy rozumíme: luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin, předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené
Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim
Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé
Jakost a úprava. Luštěniny
Jakost a úprava Luštěniny Úvod Zralá, vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin Jedlé luštěniny (hrách, fazol, čočka, sója, cizrna) Krmné luštěniny (bob, hrách, vikev, lupina) Také jako zelenina
Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů
Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření
Složky potravin důležité pro výživu člověka. Jihlava 14. prosince 2017
Složky potravin důležité pro výživu člověka Jihlava 14. prosince 2017 1 A N O T A C E Bílkovin Tuky Cukry Minerální látky Vitamíny Voda 2 Co jsou to živiny Potraviny obsahují živiny, které uspokojují potřeby
Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou
Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický
Základy výživového poradenství. Ing.Veronika Martincová Nutriční specialista, poliklinika Praha 4
Základy výživového poradenství Ing.Veronika Martincová Nutriční specialista, poliklinika Praha 4 Co dnes projdeme? Základní charakteristika makroživin sacharidy, bílkoviny, tuky Vitamíny, minerální látky
AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3
AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná
Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se
živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.
půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura
Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz
Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?
Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: Sacharidy jsou polyhydroxyderiváty karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů).? Které sacharidy označujeme jako cukry? Jako tzv. cukry označujeme
Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho
Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova
Jakost a zpracování obilovin
Jakost a zpracování obilovin Anatomická stavba obilného zrna Endosperm (84-86%) škrob a bílkoviny Klíček (2,5-3%) nutričně cenný (bílkoviny, minerály, tuky, vitamíny) Obaly (8-14%) oplodí a osemení Jakost
Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA
Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují
1. Úvod 3 2. Literární rešerše 5
1. Úvod 3 2. Literární rešerše 5 2.1. Ječmen historie pěstování, biologická charakteristika 5 2.2. Nutriční látky v obilkách 10 2.2.1. Sacharidy 11 2.2.2. Tuky 12 2.2.3. Bílkoviny 12 2.2.4. Vláknina 13
Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k sacharidům
Zdravotní a výživová tvrzení ve vztahu k sacharidům Konference Potraviny zdraví a výživa Podtitul: Cukry mýty a realita, 26. 4. 2017 Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. .Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání
LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové
1996L0008 CS SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti
1996L0008 CS 20.06.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE KOMISE 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách
GENIUS E+ Ozimá pšenice. Odrůda v nejvyšší pekařské kvalitě E+. Přednosti: Pěstování: Zkrácený profil:
Přednosti: Mimořádná pekařská kvalita Vysoký výnos kvalitního zrna Zimovzdornost a mrazuvzdornost Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Specialista na pozdní setí Pěstování: POPIS ODRŮDY
Veronika Suchodolová VOPVZ, podzim 2016
Veronika Suchodolová VOPVZ, podzim 2016 DEFINICE GI: plocha pod vzestupnou částí křivky postprandiální glykemie testované potraviny s obsahem 50 g absorbovatelných sacharidů (F), vyjádřená jako procento
Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství
Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát