Řasové biotechnologie pro potravinářství

Podobné dokumenty
Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

SPIRULINA CO TO JE? Spirulina je modrozelená řasa.

Chemické složení rybího těla

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Máte rádi kuřata??? Jiří Hanika. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha

TUKY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA PAVLÍNA KOSEČKOVÁ

Máme se obávat palmového oleje? Jana Dostálová Ústav analýzy potravin a výživy FPBT, VŠCHT, Praha

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

LNĚNÝ OLEJ GLORD, PAMLSKY GLORDIES, MINERAL GLORD

Marie Nejedlá, Státní zdravotní ústav. Škodí palmový olej zdraví?

Krmiva pro jeseterovité ryby 2017

Chemické složení buňky

Tuky. Bc. Michaela Teplá

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

Tuky a chronické onemocnění ledvin

Krmiva pro odchov lososa 2017

Mikrořasy solární továrna v jedné buňce

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Pojem funkční potravina:

Lipidové koncentráty Zdroje omega-nenasycených mastných kyselin

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

KVALITA RYBÍHO MASA A AKTUÁLNÍ HODNOCENÍ JAKOSTI RYB

Bakalářská práce Vliv alternativních krmiv na obsah omega 3 mastných kyselin ve svalovině ryb

ALLKRAFT Naturprodukte ZA STUDENA LISOVANÝ LNĚNÝ OLEJ A POKRUTINY V KVALITĚ POTRAVINY

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

Krmiva pro kaprovité ryby 2018

Otázky a odpovědi. TIENS Kardi krillový olej s rakytníkem řešetlákovým

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Biotechnologie sinic a řas

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Hysterie kolem margarinů

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

Výživová hodnota rostlinných tuků

Krmiva pro sumcovité ryby 2018

Tuky. Dělení tuků. Graf 1: Rozdělení tuků

Krmiva pro akvarijní ryby '17/'18

Krmiva pro sumcovité ryby 2019

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

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

POLAR PLANKTON OMEGA-3

THE EFFECT OF DIETARY LINSEED AND SUNFLOWER OIL ON FATTY ACID CONTENT IN RAINBOW TROUT FILLETS

Vejce. Ing. Miroslava Teichmanová

OPTIMALIZACE PROCESU KULTIVACE ZELENÝCH ŘAS S VYUŽITÍM DIGESČNÍCH ZBYTKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH BIOPLYNOVÝCH STANIC. Ing. Pavla Hrychová

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

Biotechnologie sinic a řas

EU peníze středním školám

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

KRMIVA PRO KOI KAPRY CLAY. Prebiotické a probiotické krmivo. Plovoucí krmivo. Zvýrazňuje barevnost ryb. Obsahuje ACTIGEN. Vysoce atraktivní krmivo

Čistá výživa pro mozek. Výborná chuť s maximálním účinkem

Vepřové maso je zdravé

PODPOŘ SVÉ ZDRAVÍ. Zácpa. Průjem. Hemoroidy. Obezita & Diabetes. Srdce & Cévy. Obezita & Diabetes. Srdce & Cévy.

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Potravina s vysokým obsahem bílkovin, s nízkým obsahem cukrů, s vitamíny, která může být součástí diety k regulaci tělesné hmotnosti.

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC -

Co je to tvrzení...?

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

MAGNETICKÉ MATERIÁLY PRO BIORAFINACI POTRAVINÁŘSKÝCH ODPADŮ

Palmový olej? Dialogem ke zdraví IKEM Praha. Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Česká technologická platforma pro potraviny

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

GDA navigace ve světě živin a kalorií, cit.,

ANAEROBNÍ FERMENTACE

TUKY A OLEJE VE VÝŽIVĚ KTERÝ SI VYBRAT? MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. 3. Interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Klub zdraví Hranice,12.9.

Snažím se je omezovat

LIPIDY Michaela Jurčáková & Radek Durna

DOPLŇKY STRAVY PŘÁNÍ A DŮKAZY. Pavel Suchánek

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Dušan Samek. Obor: 2901V013 Technologie potravin. doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin. většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - OBĚD A SVAČINA SYTÍCÍ,PREVENTIVNÍ A EDUKATIVNÍ VÝZNAM P. TLÁSKAL

Tabulka č. 3: Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy (Anonym, 2004 a)

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Krmiva pro koi kapry '16/'17

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

Matrix reloaded: Škola komplexních systémů (SXS) - FROV, Jihočeská univerzita, Nové Hrady ÚI AV ČR, v.v.i., Praha

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Význam ryb ve výživě. Jana Dostálová VŠCHT, SPV

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

ANALÝZA VAJEC A VAJEČNÝCH VÝROBKŮ

zdraví síla rychlost vytrvalost

GARANCE. původu surovin. 60% masa. brambor a bylinek. Nízký obsah obilovin, bez pšenice a kukuřice Speciální mix bylinek a koření

Příčina Smrtí ve Světě

SPECIÁLNÍ DRUHY POTRAVIN A ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Mýty o tucích ve výživě

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

JSOU SUPERPOTRAVINY OPRAVDU SUPER? Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. VŠCHT Praha, FZV, SPV

Transkript:

Řasové biotechnologie pro potravinářství Ing. Petr Kaštánek, PhD. EcoFuel Laboratories, s.r.o., Praha

Makro vs mikro Makrořasy již etablované zejména v asijské kuchyni, nově v Evropě zejména v makrobiotické kuchyni (Nori Porphyrum sp., Kombu Laminaria sp., wakame Undaria sp...) 2

Makro vs mikro Makrořasy nebo k průmyslové produkci alginátu, agaru a karagenanu do potravinářství roční produkce cca 8 milionů tun řas v ceně cca 6 miliard USD (2014) - Čína, Korea, Japonsko 3

Makro vs mikro Sinice a mikrořasy roční světová produkce kolem 10 tis tun, Použití v potravinářství doposud spíše jako součást drahých doplňků stravy (Chlorella, Spirulina) Nebo zdroj karotenoidů (Dunalliela, Heamattococcus) Či zdroj PUFA (Ulkenia, Schizochytrium) jedná se však o protisty, nikoliv řasy, byť k nim byly historicky řazeni 4

Proč mikrořasy? Jedny z nejstarších organismů na zemi, produkují zhruba polovinu všeho kyslíku co dýcháme! K růstu využívají CO2, skleníkový plyn K produkci nepotřebují zemědělskou půdu Velmi rychlý růst (doba zdvojení 5-24 h) Vysoká účinnost konverze slunečního záření na bimasu (4-5%) 5

Trocha historie.. V Československu započala kultivace chlorelly v r. 1960, československými mikrobiology pod záštitou Akademie věd ČR V březnu 1978 byla chlorella vynesena na oběžnou dráhu Země v kosmické lodi Sojuz 28. Samotný výzkum proběhl na palubě orbitální stanice Saljut 6 Vladimírem Remkem Chlorella byla uvažována jako potenciální základní zdroj živin pro vesmírné stanice, současně produkující kyslík a zpracovávající CO2 a odpady. V ČR velká tradice výzkumu! 6

Spirulina pro Afriku.. V Togu proběhl již v letech 1984-89 komunitní projekt, kdy 100m2 pěstírna poháněná solárními panely a prostou sklizní spiruliny přes síto bylo schopno vyprodukovat biomasu pro 100 podvyživených dětí k doplnění proteinů a vitamínů. Association Pour Combattre la Malnutrition par Algoculture (ACMA) sponzorovala projekty v Africe, Indii a Peru 1 lžička denně měla zásadní vliv na zdravotní stav dětí! 7

BANGUI, Central African Republic According to the United Nations, more children will die in CAR from malnutrition and related diseases than from bullets St. Joseph Health Centre produkuje od r. 2013 spirulinu pro těhotné ženy a malé děti v regionu 8

Proč spirulina? 9

Biopaliva z řas? V 70 letech vzrůst zájmu o mikrořasy coby producenty biopaliv, Vize díky poklesu ceny ropy (břidlicová ropa) upozaděna, ale vedla k vzedmutí zájmu o potravinářské využití mikrořas Crop Oil yield (L/ha) Land area needed (M ha) Corn 172 3,080 1,692 Soybean 446 1,188 652 Canola 1,190 446 244 Jatropha 1,892 280 154 Coconut 2,689 198 108 Oil palm 5,950 90 48 Microalgae 35,202 15.2 8 Microalgae 70,405 7.6 4 Microalgae 70,405 7.6 4 Microalgae c 18,750 28.2 15.0 Microalgae d 17,330 30.6 16.3 Percent of existing US cropping area a) 20% w/w oil in biomass, Optimistic expectation b) 40% w/w oil in biomass, Optimistic expectation c) Phaeodactylum tricornutum 20% oil in biomass, 5glipids/m2 day. Acién Fernández et al., (1998) d) Scenedesmus almeriensis, 16% oil in biomass. Fernández Sevilla et al., (2008) 10

Vybrané grantové projekty mikro-řasových biotechnologií v ČR BIORAF, Biorefinery research centre of competence, TAČR OMEGA*NUTRITION, TAČR - ALFA ALGAFUELS, GESHER/MOST DIMASKIN, EUROSTARS ALGAL FOODS, MPO TRIO Partneři v projektech: Ústav Chemických Procesů AV ČR v.v.i. 11

Centrum kompetence pro výzkum biorafinací Projekt TE01020080 podpořený z programu CENTRA KOMPETENCE TAČR

Procesní schéma projektů 13

Kultivace a šlechtění mikrořas Mutageneze a adaptace na selen Mixotrofní kultivace Velkoobjemové kultivace 14

Vývoj a výroba nutraceutických produktů

Vývoj účinných látek z řas Development od technology for isolation of Phycocynin coloant and antioxidant from Spirulina platensis

Nové biotechnologické zdroje PUFA Trachydiscus minutus mikrobiální autotrofní producent EPA Eicosapentaenoic acid (20:5ω 3) Japonochytrium AN4, Schizochytrium PA 968 producenti DHA 17

Nové biotechnologické zdroje DHA Schizochytrium spp. heterotrofní producent DHA, akumulace >16% sušiny kys. dokosaxehaenová Suchá biomasa cca 85 eur/kg Olej s obsahem 40% DHA cca 145 eur/kg DHA > 98% - cca 2000 eur/kg Trachydiscus + Schizochytrium = fish oil substitute! 18

OMEGA-Grow Microalgae Omega-3 biotechnology plant 2 patents covering novel production strain and low-cost cultivation technology using waste material from milk industry 19

OMEGA-Grow Microalgae Omega-3 biotechnology plant Verified on laboratory scale and scaled-up to 1500l fermenters with capacity of 4.000 kg of Omega-3 per year. 20

OMEGA*NUTRITION - TA03011027 Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka. Projektový manažer: Ing. Petr Kaštánek, PhD. Projekt podpořený z programu ALFA TAČR

Prokázané zdravotní efekty na základě klinických studií 1. Obohacení stravy denně o 2.4 g EPA+DHA po dobu 12 týdnů znamenalo významné snížení hladiny triacylglycerolů v krevní plazmě a apolipoproteinu b-48 (hlavní LDL lipoprotein, který je zlým přenašečem cholesterolu v krvi; při nadměrném obsahu se usazuje na cévních stěnách, způsobuje arterosklerózu) (Lovegrove et al. 2004, et al. Minihane 2005). 2. Snížené množství linolové kyseliny (n6) má přímý vliv na zvýšení rizika kardiovaskulárního systému (Kris-Etherton et al. 2004) 2. Zvýšený příjem jak α-linolenové kysliny (n3), tak linolové kyseliny (n6) snížilo riziko náhlých kardiologických úmrtí (Mozaffarian et al., 2005) 3. Absence příjmu linolové kyseliny (n6) je spojena s koronárně-srdečními onemocněními u mužů i žen (Ascherio et al. 1996, Hu et al., 1997) 4. Výživové doporučení celkové PUFA asi 6% denního energetického příjmu, přičemž snaha by měla být hlavně o n3 PUFA s dlouhým řetězcem (EPA, DHA), tj. asi 1 až 1.5 g EPA+DHA na den (Rossel et al. 2005)

OMEGA funkční potraviny

PUFA (poly-unsaturated fatty acids) Regulation on nutrition and health claims REGULATION (EC) No 1924/2006 Claim Obsahuje omega-3-mk Zvýšený obsah omega-3-mk. Conditions of use of the claim když výrobek obsahuje alespoň 0,3 g kyseliny alfalinolenové (ALA) na 100 g a na 100 kcal nebo alespoň 40 mg celkového obsahu kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dokosahexaenové na 100 g a na 100 kcal. když výrobek obsahuje alespoň 0,6 g kyseliny alfalinolenové (ALA) na 100 g a na 100 kcal nebo alespoň 80 mg celkového obsahu kyseliny eikosapentaenové a kyseliny dokosahexaenové na 100 g a na 100 kcal.

2xG (funkční vzorek) Na základě dosavadních výsledků budou vyrobeny 2 typy tzv. funkčních potravin se zvýšeným obsahem PUFA a antioxidantů, kde lze očekávat v porovnání s konvenčními potravinami: Cca 2-3x vyšší obsahy PUFA (ALA, DHA) Zvýšené obsahy organické formy selenu Obsah PUFA (mg/100g prsní svaloviny) Obsah Se (μg/g stehenní svaloviny) Konvenční kuřecí maso < 20 50-70 0,1-0,2 0,3-0,4 ProFit kuřecí maso Konvenční vejce ProFit vejce Obsah PUFA (mg/100g vejce) Obsah Se (μg/g vejce) Obsah karotenoidů (mg/kg vejce) 60-75 160-195 0,3-0,6 0,7-1,7 5-7 15-25

ALGAL FOODS - FV10155 Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu. Projektový manažer: Ing. Petr Kaštánek, PhD. Projekt podpořený z programu MPO - TRIO

Hlavní plánované produkty Mouka z bezchlorofylové chlorely může být alternativou k vaječného žloutku, máslu a oleji, váže vodu a snižuje celkové kalorií při zachování chuti a textury tradičních receptů. Řasový protein z bezchlorofylové chlorely nutraceutická složka umožňující náhradu živočišných proteinů v dietních, vegetariánských a sportovních potravinách. Prášek z bezchlorofylové mikrořasy - složka potravy a krmiv bohatá na proteiny, antioxidanty, vitaminy a minerální látky využitelná zejména v doplňcích stravy, krmných aditivech a akvakultuře. Řasový extrakt bohatý na karotenoidy a lipidy, využitelný zejména v doplňcích stravy, krmných aditivech a akvakultuře Řasový polysacharid, využitelný zejména v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu 27

Heterotrofní kultivace Umožňuje dosáhnout vysokých růstových rychlostí a sklizňových koncentrací přes 100 g/l během několika desítek hodin vs jednotek gramů u autotrofní kultivace Může být použito i v oblastech nevhodných pro autotrofní kultivaci Místo CO2 a slunce využívají řasy jako zdroj energie a uhlíku organický substrát Možnost použití levných odpadů z potravinářskho či chemického průmyslu (glycerol, ultrafiltrát syrovátky atd).

Průmyslové kultivační systémy

Raceways ponds otevřený systém Seambiotic, Israel, Tel Aviv

Raceways ponds otevřený systém Cyanotech, Hawai

Flat pannels uzavřený systém Portugalsko

Trubkový systém - uzavřený systém Německo

Kultivace v tenké vrstvě CZ unikát! CZ, Trhový Štěpánov, umělé osvětlení

Kultivace v tenké vrstvě CZ unikát! CZ, Třeboň

Probublávaný reaktor propojený se zdrojem CO2

A budoucnost.? Vize Solix Inc., USA

Photo vs. Hetero? Chlorella vulgaris Heterotrophic cultivation 100g/l achieved in 5 days 2x500 m 3 fermentor Autotrophic cultivation 20g/m 2 /day (100g/m 2 in 5 days) To produce 25 tons of biomass, 250.000 m 2 of photobioreactors are necessary. = approx. 25 Football stadions 50 tons of biomass in 5 days 2500 tons/year

Photo vs. Hetero? Roquette, Francie plánovaná produkce 4 tis tun heterotrofní chlorelly /rok

Výzvy Velkoobchodní cena řasové biomasy cca je 30-50 USD/Kg Pro masové rozšíření využití mikrořas jsou nezbytné inovace vedoucí k výraznému zlevnění produkce zvětšení měřítka využití levných substrátů využití nových šlechtěných či GMO kmenů s vysokou růstovou rychlostí, odolností, fotosyntetickou účinností a produktivitou cílových látek snížení nákladů na down-strem zpracování řasové suspenze Biorafince, tj. komplexní využití a frakcionace biomasy a využití zejména drahých komponent biomasy 40

Kontakty: Ing. Petr Kaštánek, PhD, EcoFuel Laboratories s.r.o. www.ecofuel.cz e-mail: kastanek@ecofuel.cz Tel. +420-777561691 41