Potravinářské aplikace



Podobné dokumenty
Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Řízení projektů kolektivního výzkumu a uplatnění jejich výsledků v oblasti biomedicíny a dalších průmyslových odvětvích

Filip Jelínek Filip Jelínek TUL FM

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Vlákna a textilie na bázi hyaluronanu

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

8. Polysacharidy, glykoproteiny a proteoglykany

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Druhy a složení potravin

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI

PŘÍKLADY VYUŽITÍ NANOTECHNOLOGIÍV PRŮMYSLU A SPOTŘEBITELSKÉ SFÉŘE

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Chemické složení buňky

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Netkané textilie. Materiály 2

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

TISKOVÁ KONFERENCE

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

CALCIUM CARBONATE PARTICLES AND THEIR APPLICATIONS VÁPENATÉHO A JEJICH APLIKACE

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

Spolufinancováno MŠMT : kód projektu LN00B090. Ing. Jan Marek, CSc. INOTEX CZ Dvůr Králové nad Labem marek@inotex.cz

prokaryotní Znaky prokaryoty

FDA kompatibilní iglidur A180

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 8 Funkční látky péče o kůži II

Využití nanomateriálů pro konzervaci mikrobiálních taxonů z životního prostředí

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

TISKOVÁ ZPRÁVA. TUL nabízí nový studijní program Nanotechnologie

Vybrané funkční vlastnosti bílkovin v potravinách. Aleš Rajchl Ústav konzervace potravin

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

- pro učitele - na procvičení a upevnění probírané látky - prezentace

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

Přehled pracovišť pro trainee

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Ekologické aspekty balení potravin

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 3 Kůže jako předmět kosmetické péče I

Energetický metabolizmus buňky

Abiotický stres - sucho

Úvod do mikrobiologie

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW ÚVOD TECHNOLOGIE NANOSPIDER. Nanocleaner je vyráběn na základě dvou patentů:

VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK

Digitální učební materiál

Prokaryota x Eukaryota. Vibrio cholerae

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

Obsah. Potravinářská prvovýroba a v ý ro b a Zemědělství Úkoly potravinářského průmyslu... 13

Kdo jsme. Vyrábíme aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl pomocí biotechnologických procesů.

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Digitální učební materiál

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Výzkumné centrum Textil II SEKCE B Textilní technologie

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Bezpečnost výrobků. určených spotřebitelům. MUDr.Dagmar Jírová,CSc. Vedoucí Centrum laboratoří a Odbor toxikologie Státní zdravotní ústav

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vyráběné nanomateriály: vlastnosti, účinky, výskyt na pracovištích Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Příprava vrstev metodou sol - gel

(Text s významem pro EHP)

SZZ MGR. ( ) Studijní obor: Technologie tuků, tenzidů a kosmetiky. Předměty magisterských SZZ. Povinné:

Renaissance Triple Set. Formula 3 KOMPLEX S ANTIOXIDANTY PRODLUŽTE SI MLÁDÍ!

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2019/C 157/04)

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

ANTIBIOTIKA. Mgr. Marie Vilánková. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

APLICATION FIELD NANOTEXTILES IN AGRICULTURE

Transkript:

Potravinářské aplikace

Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami řady průmyslových výrobků, např. farmak, výrobků péče o zdraví, kosmetiky, agrochemikálií a potravin. Nosiče pro zapouzdření a dopravu funkční/aktivní složky: asociační koloidy (nanočástice o velikosti 5 100 nm); nanoemulze (kapičky o velikosti méně než 100 až 500 nm); nanostrukturované vícečetné emulze, např. nanostrukturovaná emulze typu W1/O/ W2 je složena z kapiček vody o velikosti nano (W1) obsažených uvnitř větších kapiček oleje (O), které jsou dispergovány ve vodné kontinuální fázi (W2). Funkční potravinářské složky se mohou zapouzdřit do vnitřní vodné fáze, do olejové fáze nebo do vnější vodné fáze. nanostrukturované vícevrstvé emulze typicky jsou složeny z kapiček oleje (jádro) obklopených nanovrstvami (skořápka) vytvořenými z různých polyelektrolytů. biopolymerní nanočástice

Nanolamináty Nanolaminát se skladá ze dvou nebo více vrstev materiálu nanometrových rozměrů, které jsou navzájem spojeny fyzikálně nebo chemicky. Na obr. 6 je znázorněn příklad nanolaminátu vytvořeného z globulárního proteinu a polysacharidu. Každá vrstva má tloušťku asi 1 100 nm. Fólie slouží jako bariéry proti vlhkosti, lipidům a plynu. Zapouzdření různých hydrofilních, amfifilních nebo lipofilních látek uvnitř fólií, např. jejich začleněním do kapiček oleje nebo asociačních koloidů (např. micel nebo liposomů). To by umožnilo zaleňovat aktivní funkční složky (např. antimikrobiální látky, látky zamezující hnědnutí, antioxidanty, enzymy, aromata a barviva) do fólií. Nanolaminátové potahy by se vytvářely výhradně ze složek potravinářské kvality (bílkoviny, polysacharidy, lipidy) s využitím jednoduchých výrobních operací jako je ponořování a promývání.

Nanokompozity polysacharid-jíl Začleněním dispergovaných vrstev jílu do struktury matrice biopolymeru se značně zlepšuje celková mechanická pevnost fólie, což umožňuje praktické využití těchto fólií. Vyšetřovaly se např. nanokompozity vyrobené ze škrobu a amorfního poly(beta-hydroxyoktanoátu), ze škrobu a jílů (Cloisite 30B, Cloisite Na+). Chitosan (vzniká deacetylací chitinu) je polysacharid vyskytující se u korýšů. V kyselém prostředí vykazuje protiplísňové nebo antimikrobiální účinky. Chitosan je kompatibilní s živou tkání. Nachází proto široké uplatnění při hojení ran, výrobě umělé kůže, konzervování potravin, v kosmetice a ošetřování odpadních vod. Hydrofilní povaha chitosanu a v důsledku toho špatné mechanické vlastnosti v přítomnosti vody a vlhkosti omezují jeho použití. Na rozdíl od toho fólie chitosanu obsahující exfoliované vrstvy hydroxyapatitu jsou funkční ve vlhkém prostředí, mají dobré mechanické a bariérové vlastnosti i antimikrobiální účinky.

Nanovlákna TU Liberec - elektrospining (využití elektrického pole k výrobě nanovláken). Vlákna vyrobená za pomoci elektrického pole mají velikost v rozmezí 10 1 000 nm v průměru. Vyrábějí se především ze syntetických polymerů. Jakmile dojde k pokroku ve výrobě nanovláken z potravinářských biopolymerů, využití biopolymerních nanovláken v potravinářském průmyslu se pravděpodobně zvýší Využití: stavební/zlepšovací prvek kompozitních ekologických obalových materiálů pro potraviny, stavební prvky potravinové matrice pro imitované/umělé potraviny, nanostrukturovaný a mikrostrukturovaný základní materiál (scaffolding) pro bakteriální kultury.

Nanotrubice Čisté nanotrubice uhlíku aplikované do průdušnice myší mohou způsobit smrt. Naplnění nanotrubic uhlíku dusíkem snížilo jejich toxicitu a riziko úmrtí. To by mohlo vést k využití této technologie u potravinářských obalů.

Nanostříbro Stříbro je bezpečné a účinné antibiotikum. Ionty stříbra ovlivňují látkovou výměnu buněčného systému bakterií, potlačují dýchání a bazální metabolismus na elektronové úrovni a dopravu substrátu v buněčné membráně. Antibiotický a fungicidní ( antimykotický ) účinek nanostříbra je dán jednak jeho přímým průnikem do bakterie - konkrétně jeho reakcí s -SH skupinami oxidačních metabolických enzymů bakterie a tím k jejímu udušení, jednak tím, že nanostříbro vytváří aktivní kyslík.

Nano ZnO a TiO 2 Nano ZnO má antibakteriální účinky a vynikající fyzikální stabilitu. Neodbarvuje, nevyžaduje k aktivaci UV světlo. Nano ZnO nachází široké uplatnění např. v medicíně, kosmetice, při výrobě živočišných krmiv a veterinárních léčiv, v průmyslu pryže, keramiky, textilním, barev aj. Nano ZnO má vynikající schopnost chránit před oběma složkami UV světla (UVA a UVB). Nano ZnO v živočišných krmivech napomáhá vyšší absorpci nutričních látek a tím umožňuje snížení dávek krmiva.

Regulované uvolňování Controlled Release Systems (systémy regulovaného uvolňování, SRU) se používají k modifikaci způsobu, kterým jsou dodávány funkční a aktivní složky. Existují dva tradiční typy systémů regulovaného uvolňování: Matricové systémy: aktivní složka je homogenně dispergována v pevné fázi. V průběhu času aktivní složka difunduje z matrice. Membránové systémy: aktivní složka je uzavřena do tuhé látky a potažena polymerním systémem. Vlastnosti materiálu, který potahuje aktivní složku, regulují její uvolňování. Systém je tvořen pevnými hydrofobními nanosférami (útvary kulovitého tvaru) složenými ze směsi hydrofobních materiálů potravinářské kvality zapouzdřených do bioadhezivních mikrosfér citlivých na vlhkost nebo ph. Vhodnou technologií suspendování vznikají nanosféry s průměrem 0,01 0,5 μm. Nanosféry jsou pak zapouzdřeny do mikrosfér o velikosti asi 2 050 μm.