PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 09 |

Tytuł artykułu

Wpływ substancji ochronnych na przeżywalność Lactobacillus rhamnosus po 4-tygodniowym przechowywaniu w 25 st.C, część I

Warianty tytułu

EN
Influence of protectants on the survival of Lactobacillus rhamnosus after 4 weeks storage in 25 degrees C conditions - part 1

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Opracowano 13 formulacji emulsji, zawierających substancje hydrofobowe. Do emulsji wprowadzono komórki Lactobacillus rhamnosus. Bakterie kapsułkowano za pomocą procesu suszenia rozpyłowego w skali laboratoryjnej. Proszki zapakowano w niskobarierowe woreczki PLA. Porównywano przeżywalność bakterii po procesie suszenia oraz po 4 tygodniach przechowywania proszków w temp. 25°C. Najlepszym protektantem dla L. rhamnosus podczas suszenia była 20% skrobia, dla której liczebność komórek spadła z 2,98 x10⁹ jtk/g do 2,26 x10⁹ jtk/g. Skrobia nie chroniła jednak bakterii po 4 tygodniach przechowywania w temp. 25°C. Najlepsze wyniki w testach przechowalniczych uzyskano dla emulsji zawierających 20% skrobi, 10% masła kakaowego i 10% maltodekstryny oraz dla emulsji składającej się z 20% skrobi z 10% dodatkiem masła kakaowego. Dla tych układów liczebności komórek spadły tylko o 1 rząd logarytmiczny, tzn. z 1,52 x10⁹ jtk/g oraz 1,77 x10⁹ jtk/g do 2,19 x10⁸ jtk/g i do 2,46 x10⁸ jtk/g.
EN
13 different emulsions containing hydrophobic substances were used to protect Lactobacillus rhamnosus cells during spray drying. The powders were introduced into low-barier PLA bags and packed in air conditions. The viability of bacteria after drying and after 4 weeks storage in 25°C was analyzed. The 20% starch was the best protectant for L. rhamnosus cells after drying due to the lowest decrease of their viability (from 2,98 x10⁹ cfu/g to 2,26 x10⁹ cfu/g). It was demonstrated that 20% starch contaning 10% of cocoa butter and 10% of maltodextrin and an emulsion consisted of 20% starch and 10% cocoa butter were the best protectants for probiotics after 4 weeks of storage in 25°C. The numbers of survinal cells for these emulsions decreased from 1,52 x10⁹ cfu/g to 2,19 x10⁸ cfu/g and from 1,77 x10⁹ cfu/g to 2,46 x10⁸ cfu/g respectively.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

09

Opis fizyczny

s.69-75,rys.,fot.,bibliogr.

Twórcy

  • Grupa Maspex SP. z O.O., SP.K. Wadowice
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
autor
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  • Grupa Maspex SP. z O.O., SP.K. Wadowice
  • Grupa Maspex SP. z O.O., SP.K. Wadowice

Bibliografia

  • [1] Annan F., Borza A.D., Hansen L.T.: Encapsulation in alginate-coated gelatin microspheres improves survival of the probiotic Bifidobacterium adolescentis 15703T during exposure to simulated gastro-intestinal conditions., Food Res. Int., 2008, 41, 184-193
  • [2] Anekella K., V. Orsat: Optimization of microencapsulation of probiotics in raspberry juice by spray drying. LWT Food Sci. Technol., 2013, 50, 17-24
  • [3] Avila-Reyesa S.V., Garcia-Suareza F.J., Jiménez M.T., Martín- Gonzalez M.F.S., Bello-Perez L.A.: Protection of L. rhamnosus by spray-drying using two prebiotics colloids to enhance the viability. Carbohyd. Polym., 2014, 102, 423-430
  • [4] Barbosa J., Borges S., Amorim M., Pereira M.J., Oliveira A., Pintado M.E., Teixeira P.: Comparison of spray drying, freeze drying and convective hot air drying for the production of a probiotic orange powder J. Funct. Foods., 2015, 17, 340-351
  • [5] Broeckx G., Vandenheuvel D., Claes I.J.J., Lebeer S., Kiekensa F.: Drying techniques of probiotic bacteria as an important step towards the development of novel pharmabiotics, Int. J. Pharm., 2016, 505, 303-318
  • [6] Burgain A., Gaiani C., Linder M., Scher J.: Encapsulation of probiotic living cells: From laboratory scale to industrial applications. J. Food. Eng., 2011, 104, 467-483
  • [7] Dimitrellou D., Kandylis P., Petrovi T., Dimitrijevic-Brankovic S., Levic S., Nedovic V., Kourkoutas Y.: Survival of spray dried microencapsulated Lactobacillus casei ATCC 393 in simulated gastrointestinal conditions and fermented milk. Food. Sci. Technol. Int., 2016, 71, 169-174
  • [8] Doherty S.B., Autya M.A., Stantona C., Rossa R.P., Fitzgeraldb G.F., Brodkorba A.: Survival of entrapped Lactobacillus rhamnosus GG in whey protein micro-beads during simulated ex vivo gastro-intestinal transit. Int. Dairy J., 2012, 22, 31-43
  • [9] Doherty S.B., Gee V.L., Ross R.P., Stanton C., Fitzgerald G.F., Brodkorb A.: Development and characterization of whey protein micro-beads as potential matrices for probiotic protection. Food Hydrocolloid., 2011, 25, 1604-1617
  • [10] Huang S., Cauty C., Dolivet A., Le Loir Y., Chen X.D., Schuck P., Jan G., Jeantet R.: Double use of highly concentrated sweet whey to improve the biomass production and viability of spray-dried probiotic bacteria. J. Funct. Food., 2016, 23, 453
  • [11] Huang S., Yang Y., Fu N., Qin Q., Zhang L., Chen X.D.: Calcium-Aggregated Milk: a Potential New Option for Improving the Viability of Lactic Acid Bacteria Under Heat Stress Food. Bioprocess. Tech., 2014, 7,1331-1339
  • [12] Rajam R., Anandharamakrishnan C.: Microencapsulation of Lactobacillus plantarum (MTCC 5422) with fructooligosaccharide as wall material by spray drying Food. Sci. Technol., 2015, 60, 773-780.
  • [13] Ranadheera C.S., Evans C.A., Adams M.C., Baines S.K.: Microencapsulation of Lactobacillus acidophilus LA-5 L, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 and Propionibacterium jensenii 702 by spray drying in goat’s milk Baines. Small. Ruminant. Res., 2015, 123, 155-159
  • [14] Sohail A., Turner M.S., Coombes A., Bostrom T., Bhandari B.. Survivability of probiotics encapsulated in alginate gel microbeads using a novel impining aerosols method Int. J. Food. Microbiol., 2011,145,162-168
  • [15] Spigno G., Garridoa G.D., Guidesi E., Elli M.: Spray-Drying Encapsulation of Probiotics for Ice-Cream Application, Chem. Eng. Tras., 2015, 43, 49-54
  • [16] Weinbreck N.T., Bodnár I., Marco M.L.: Can encapsulation lengthen the shelf-life of probiotic bacteria in dry products? Int. J. Food. Microbiol., 2010, 136, 364-367

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d60f5d64-b771-45b9-adcc-6763fd904c86
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.