ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
  • 1
    Publication Date: 2022-03-06
    Description: This work presents the data on the content of cadmium and arsenic in the viscera (visceral mass) of the veined rapa whelk Rapana venosa caught in the Azov Sea (Kerch Strait) and the Black Sea (Feodosia Gulf). In the viscera of the individuals from the Azov Sea, cadmium content was 8.6 mg/kg, and for the individuals from the Black Sea, this value was 3.5, with the allowable level 2.0 mg/kg as stipulated by TR CU 021/2011. Cadmium content in various internal organs of the investigated veined rapa whelk individuals varied. The highest content of cadmium (48 mg/kg) was recorded in the kidney of the individuals caught in the Azov Sea; cadmium content in the digestive gland also exceeded the allowable level. Arsenic content in the viscera of the individuals from the Azov Sea exceeded the allowable level by 7.8 %; this value was significantly lower for the Black Sea (0.1 mg/kg, while the established norm is 5.0 mg/kg). In several organs of the individuals from the Azov Sea (namely, the kidney, ovaries/testes, and digestive gland), arsenic content was within the normal values established by the regulations. The product derived from veined rapa whelk through enzymolysis and subsequent concentration by evaporation, was characterized by increased content of cadmium and arsenic. In terms of cadmium and arsenic content, ovaries and testes of the investigated individuals proved to be safe for consumption; their yield amounts to 10.9 % out of the entire visceral mass, and it is possible to use them as a source of valuable nutrients.
    Description: В работе приведены данные о содержании кадмия и мышьяка во внутренностях (висцеральной массе) рапаны Rapana venosa, выловленной в Азовском море (Керченский пролив) и Черном море (Феодосийский залив). Во внутренностях рапаны из Азовского моря содержание кадмия составляло 8,6 мг/кг, у рапаны из Черного моря — 3,5 мг/кг при допустимом уровне 2,0 мг/кг в соответствии с ТР ТС 021/2011. Отмечено различное содержание кадмия во внутренних органах рапаны. Почка рапаны, выловленной в Азовском море, является органом с самым высоким содержанием кадмия (48 мг/кг), несоответствие кадмия допустимому уровню установлено также в пищеварительной железе. Содержание мышьяка во внутренностях рапаны из Азовского моря на 7,8 % превышало допустимый уровень, у рапаны из Черного моря было значительно ниже — 0,1 мг/кг (норма 5,0 мг/кг). В отдельных органах рапаны из Азовского моря (почка, яичник/семенник, пищеварительная железа) содержание мышьяка отвечало установленным требованиям. Продукт, полученный в результате ферментолиза и последующего упаривания ферментолизата, характеризовался повышенным содержанием кадмия и мышьяка. Безопасными по содержанию кадмия и мышьяка являлись яичники/семенники рапаны, выход которых составлял 10,9 % от массы внутренностей. Они могут быть использованы для получения ценных нутриентов.
    Description: Published
    Description: Non Refereed
    Keywords: Rapana venosa ; Food safety ; Lipids ; Visceral mass ; Enzymolysis ; Kidneys ; Ovaries ; Cadmium ; Безопасность питания ; Жиры ; Почки ; Кадмий ; Ферментолиз ; Висцеральная масса ; ASFA_2015::P::Processing fishery products ; ASFA_2015::M::Marine molluscs ; ASFA_2015::A::Arsenic
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution
    Format: pp.95-102
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    Publication Date: 2022-03-16
    Description: Integration of new fishing or harvesting targets in the food production is always associated with the examination of the raw material and the products derived from it in terms of the safety for human consumption. A targeted harvesting of jellyfish in the Azov and Black Seas, according to the Fishing Regulations, is to be conducted within 15 June – 30 September timeframe that is characterized by the average daily air temperature around 25 °С. The results of investigation of microbiological characteristics indicate the possibility for preserving the quality of barrel jellyfish Rhizostoma pulmo during its cold storage. Microbiological safety of the raw jellyfish bells is determined for mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms, bacteria of the coliform group, and pathogenic microorganisms, including salmonella (Listeria monocytogenes). Recommended shelf life of chilled jellyfish (bells) is established at the duration of 4 days at the temperature in a refregirating chamber 4±2 °С, which should involve one of the possible cooling methods: with ice, by water immersion, or by aimbient air; recommended shelf life of frozen jellyfish at the storage temperature no higher than minus 18 °С is established at the duration of 5 months. It is shown that content of toxic elements (lead, cadmium, mercury, arcenic) in jellyfish does not exceed the specified allowable level.
    Description: Использование новых объектов промысла для производства пищевой продукции всегда связано с изучением безопасности сырья и продукции из него для человека. Специализированный вылов медуз в Азовском и Черном морях согласно Правилам рыболовства должен осуществляться в период с 15 июня по 30 сентября, который характеризуется среднесуточной температурой воздуха около 25 °С. Результатами исследований микробиологических показателей установлена возможность сохранения качества медуз корнерот Rhizostoma pulmo в процессе холодильного хранения. Показана микробиологическая безопасность куполов медузы-сырца в отношении мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, а также патогенных микроорганизмов, в т. ч. сальмонеллы (Listeria monocytogenes). Установлен рекомендованный срок годности охлажденной медузы (куполов) в течение 4 суток при температуре воздуха холодильной камеры 4±2 °С при использовании одного из способов охлаждения — льдом, погружением в воду, на воздухе; рекомендованный срок годности мороженой медузы при температуре хранения не выше минус 18 °С установлен в течение 5 месяцев. Показано, что содержание токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) в медузах не превышает установленный уровень.
    Description: Published
    Description: Non Refereed
    Keywords: Rizostoma pulmo ; Freezing ; Cooling ; Cadmium ; Storage period ; Listeria monocytogenes ; Fishery regulations ; Pathogenic microorganisms ; Кадмий ; Замораживание ; Охлаждение ; Патогенные микроорганизмы ; Правила рыболовства ; ASFA_2015::F::Food security ; ASFA_2015::P::Processing fishery products ; ASFA_2015::F::Frozen products
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution
    Format: pp.103-108
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 3
    Publication Date: 2021-05-19
    Description: The article considers the possibility of applying enzymatic hydrolizates of small Azov and Black Seas fish species – the Azov anchovy (Engraulis encrasicolus maeoticus), the Black Sea sprat (Sprattus sprattus phalericus) and tyulka (Clupeonella cultriventris) – in the process of feed production. The records and methods of studies used on developmental stage are presented. Upon the analysis of chemical composition of fish raw product, the practicability of anchovy, sprat and tyulka usage as protein and fat componets in the process of feed production has been established. The values of experiment design factors (hydrolysis duration, enzyme agent dosage, water duty) and corresponding function response values (tyrosine quantity) were presented, as well as the degree of protein hydrolysis. The research determined optimal regimes for anchovy, sprat and tyulka enzymatic hydrolysis with the aim of obtaining highly digestible fish protein with high degree of its hydrolysis: hydrolysis duration 360 minutes, dosage of enzyme agent protosubtilin G3x 0.5 %, water duty 10 %. A process design has been developed for feed product in bulk on the basis of enzymatic hydrolyzate of Azov and Black Seas small fish raw material, which includes the following operations: raw material delivery, thawing procedure (for frozen fish), rinsing, blending of minced fish with preservative agent, its fermentolysis, enzyme inactivation, blending of enzymatic hydrolysate with minced plant raw material, drying and milling of fish and plant blend compound, elimination of metal foreign matters, cooling, sieving, packing, labelling, transportation and storage. The experimental research studies allowed to find out that raw protein content in the developed fish-plant feed product is 20.8 % (47.6 % of this protein is presented by the products of protein hydrolytic decomposition: amino acids, short chain peptides, polypeptides), fat content is 5.1 %, water content is 7.6 %, crude ash is 4.1 %.
    Description: Работа посвящена возможности использования ферментативных гидролизатов мелких азово- черноморских рыб: хамсы азовской (Engraulis encrasicolus), шпрота черноморского (Sprattus sprattus) и тюльки (Clupeonella cultriventris), в технологии кормовых продуктов. Приведены материалы и методы исследований, использованные в экспериментальной части. Анализом химического состава рыбного сырья показана целесообразность использования хамсы, шпрота и тюльки в качестве белково-жировых компонентов при производстве кормовых продуктов. Представлены значения факторов планирования эксперимента (продолжительность гидролиза, доза ферментного препарата, гидромодуль) и соответствующие им значения отклика функции (количество тирозина), а также степень гидролиза белка. Проведенными исследованиями установлены оптимальные режимы ферментативного гидролиза хамсы, шпрота и тюльки с целью получения легкоусвояемого рыбного белка с высокой степенью его гидролиза: продолжительность гидролиза 360 мин, доза ферментного препарата протосубтилин Г3х 0,5 %, гидромодуль 10 %. Разработана технологическая схема кормового продукта в рассыпном виде на основе ферментативного гидролизата мелкого азово-черноморского рыбного сырья, которая включает следующие операции: прием сырья, размораживание (для мороженой рыбы), мойка, смешивание измельченной рыбы с консервантом, ее ферментолиз, инактивация ферментов, смешивание ферментативного гидролизата с измельченным растительным сырьем, сушка и измельчение рыборастительной смеси, удаление металломагнитных примесей, охлаждение, просеивание, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Экспериментальными исследованиями установлено, что содержание сырого протеина в разработанном рыборастительном кормовом продукте составляет 20,8 % (47,6 % этого протеина представлено продуктами гидролитического расщепления белков – аминокислотами, короткими пептидами, полипептидами), 5,1 % жира, 7,6 % воды, 4,1 % сырой золы.
    Description: Published
    Keywords: Feeds ; Raw material ; Enzymatic hydrolysis ; Azov anchovy ; Azov sprat ; Engraulis encrasicolus maeoticus ; Sprattus sprattus phalericus ; Clupeonella cultriventris ; Chemical composition ; Proteins ; Enzymes ; Blending ; Fish processing
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution , Refereed
    Format: pp.123-132
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 4
    Publication Date: 2021-05-19
    Description: The research was aimed to assess the Azov anchovy proteins enzymatic hydrolysis effectiveness using industrial photolytic enzyme agent protosubtilin G3x. Raw fish chemical composition was clarified, protein enzymatic hydrolysis products accumulation dynamic at various process conditions was studied, enzymatic hydrolysis optimum parameters for different process indicators were determined. Raw fish chemical composition studies detected high fat amount (near 14 %) with proteins content. As a result of a three-factor orthogonal central composite experimental design application while determining Azov anchovy proteins enzymatic hydrolysis modes, second order adequate models were received. Enzymatic hydrolysis process parameters optimization using simplex method with regression equations maximization as objective function showed that the low molecular protein fragments maximum accumulation is observed at hydrolysis duration 403 minutes, hydronic module – 7 % and enzyme drag dose 0.22 %. To maximize the accumulation of heat-resistant protein fragments in Azov anchovy hydrolysates, enzymolysis optimal modes should be: process duration – 403 min, enzyme agent dosage – 0.59 % and high hydronic module – 56 %. The maximum protein hydrolysis degree can be obtained by enzymatic hydrolysis duration 403 minutes, enzyme agent dose 0.50 % and hydronic module equal to 4.0 %. The revealed differences of optimum process modes for accepted indicators are obviously connected with the complex collection of enzymatic processes in multi-component enzyme-substrate system for which diffusion and multi-stage competitive enzyme inhibition by various reaction products is possible.
    Description: Основная цель исследований состояла в оценке эффективности ферментативного гидролиза белковых веществ хамсы азовской с применением промышленного протеолитического ферментного препарата протосубтилин Г3х. В работе уточнен химический состав сырья, изучена динамика накопления продуктов ферментативного гидролиза белков при различных условиях процесса, определены оптимальные параметры процесса ферментативного гидролиза для различных индикаторных показателей процесса. Исследования химического состава сырья показали его высокую жирность при содержании белковых веществ на уровне 14 %. В результате применения трехфакторного ортогонального центрального композиционного плана-эксперимента для определения режимов ферментативного гидролиза белков хамсы азовской были получены адекватные модели второго порядка. Оптимизация параметров процесса ферментативного гидролиза симплекс-методом с использованием в качестве максимизированной целевой функции полученных уравнений регрессии показала, что максимальное накопление низкомолекулярных фрагментов белка наблюдается при продолжительности гидролиза 403 мин, гидромодуле системы 7 % и дозе ферментного препарата 0,22 %. Для максимального накопления термоустойчивых фрагментов белков в гидролизатах хамсы азовской оптимальным является ферментолиз в течение 403 мин при высоком гидромодуле (56 %) и дозе ферментного препарата 0,59 %. Степень гидролиза белка на максимальном уровне может быть получена при продолжительности ферментолиза – 403 мин, при дозе ферментного препарата 0,50 % и гидромодуле 4,0 %. Выявленное различие оптимальных условий процесса для принятых индикаторных показателей, очевидно, связано со сложной совокупностью ферментных процессов в многокомпонентной фермент-субстратной системе, для которой возможно диффузионное и многоэтапное конкурентное торможение процесса разнообразными продуктами реакции.
    Description: Published
    Keywords: Enzymatic hydrolysis ; Azov anchovy ; Regression equations ; Enzyme agents ; Proteins ; Fish processing ; Protein hydrolysate ; Chemical composition ; Drag dose
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution , Refereed
    Format: pp.133-138
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 5
    Publication Date: 2021-05-19
    Description: Possibility to use fermented whole (not cut into pieces, with skin left on) small Azov and Black Seas fish species (sprat, anchovy, Black Sea sprat) in feed production as a source of native proteins is shown. This method offers the prospect for production of balanced complete feeds for poultry, hogs, cattle, sheep, furbearing animals, rabbits, nutrias, horses, non-livestock animals (cats, dogs), as well as for the production of both concentrated and high-protein feeds for fish. The recommended mode of raw fish fermentolysis for subsequent shaping of smooth pellets and their effective chipping with a knife is established: with the dose of enzymatic agent protosubtilin G3x being 0.5 % in relation to the fish weight, duration – 4 hours, and temperature – 54 °С, duty of water curve (hydromodulus) is not applied. It is shown that, for the adopted modes, there is no need to add sodium pyrosulphite as a preserving agent to ensure microbiological stability of fermentolysis process.
    Description: Показана возможность использования в качестве источника полноценного белка в технологии приготовления кормов ферментированной целиком (без разделки) мелкой азово-черноморской рыбы – шпрота, хамсы, тюльки. Данный способ обеспечивает возможность производства полнорационных кормов для сельскохозяйственной птицы, свиней, крупного рогатого скота, овец, пушных зверей, кроликов, нутрий, лошадей, непродуктивных животных (кошек, собак), а также кормов-концентратов и высокобелковых кормов для рыбы. Установлен рекомендуемый режим ферментолиза рыбного сырья для последующего формирования ровных гранул и эффективного обламывания их ножом: доза ферментного препарата протосубтилин Г3х – 0,5 % к массе рыбы, продолжительность 4 ч, температура 54 °С, без использования гидромодуля. Показано, что для принятых режимов отсутствует необходимость в добавлении пиросульфита натрия в качестве консерванта для обеспечения микробиологической стабильности процесса ферментолиза.
    Description: Published
    Keywords: Live feeds ; Fish processing ; Proteins ; Hydrolysis ; Pellets ; Fermentolysis ; Biotechnologies ; Preserving agents
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Conference Material , Non Refereed
    Format: pp.221-223
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 6
    Publication Date: 2021-05-19
    Description: Heavy stocks of zebra mussel in the reservoirs of the Russian Federation, as well as the lack of implemented technologies, determine the relevance of complex processing of this mollusk species. Zebra mussel Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), caught in the Veselovsky Reservoir (the Rostov Region) in January 2018, was used as the research object. Enzymatic hydrolysis was performed using enzyme neutral bacterial protease protozyme (protease B). The composition of the experimental production line for processing mussels, which was designed by Borisov L.A. and Gubanova A.G., was considered. The possibility of zebra mussel processing on the pilot line with the production of enzymatic hydrolyzate with protein content of 25.3 %, solids — 50.2, carbohydrates — 31.1, fat — 0.4, and ash 5.5 % was shown. Equipment that needs constructive changes is indicated. The obtained enzymatic hydrolyzate is thick dark brown liquid with a specific taste of zebra mussel and slight bitterness, and a smell of dried mushrooms. In the hydrolyzate with the addition of citric acid, the presence of a sour taste was detected, whereas a sour-sweet taste was characteristic for the hydrolyzate with rosehip syrup. It is noted that the sour and sour-sweet flavors, obtained by adding citric acid and rosehip syrup, were not in harmony with the natural taste of zebra mussel. The use of malt allowed for improvement of the color and taste of the hydrolyzate.
    Description: Значительные запасы моллюска дрейссены в водохранилищах Российской Федерации, а также отсутствие внедренных в производство разработок обуславливают актуальность комплексной переработки данных гидробионтов. В качестве объекта исследований использовали дрейссену Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), добытую в Веселовском водохранилище Ростовской области в январе 2018 г. Ферментолиз проводили под действием нейтральной бактериальной протеазы протозим (протеаза В). Рассмотрен состав опытно-промышленной линии, сконструированной Л.А. Борисовым, А.Г. Губановой, для переработки мидий. Показана возможность переработки дрейссены на опытно-промышленной линии с получением ферментолизата с содержанием белка 25,3 %, сухих веществ 50,2, углеводов 31,1, жира 0,4, золы 5,5 %. Указано оборудование, которое нуждается в конструктивных изменениях. Полученный ферментолизат представляет собой густую жидкость темно-коричневого цвета со специфическим вкусом дрейссены с легкой горечью, запахом свойственным сушеным грибам; в гидролизате с добавлением лимонной кислоты — наличие кисловатого привкуса, в гидролизате с сиропом шиповника — кисловато-сладкого привкуса. Отмечено, что кисловатый и кисловато-сладкий привкус, полученный в результате добавления лимонной кислоты и сиропа шиповника, не гармонировали с естественным вкусом дрейссены. Использование солода позволило улучшить цвет и вкус полученного гидролизата по сравнению с лабораторными образцами, полученными без солода.
    Description: Published
    Keywords: Dreissena polymorpha ; Biotechnologies ; Enzymatic hydrolysis ; Protease B ; Hydrolyzate ; Proteins
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution , Refereed
    Format: pp.75-79
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 7
    Publication Date: 2021-05-19
    Description: Aleksey Sergeevich Vinnov (25.05.1958 – 04.06.2019) was a Candidate of Sciences (Engineering), an Associate Professor, a talented lecturer, a rector of the Kerch Maritime Technological Institute (KMTI) in 2000–2005, a Senior Researcher in the FSBSI “Southern Scientific Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography” (YugNIRO), and a Deputy Head for Operation and Quality of the Limited Liability Company under the Laws of Russian Federation “Aquamarine”. A.S. Vinnov made a great contribution into the development of education and science in the field of fisheries. Aleksey Sergeevich began his professional life as a Junior Researcher in the Astrakhan Technical Institute of Fishing Industry and Economy and defended his Candidate's Thesis in 1988. He dedicated the major part of his working career to the Kerch State Maritime Technological University, where he had been employed for 21 years, taking positions from a senior lecturer of the Department of Fish Processing Technology, an Associate Professor, the Dean of the Technological Faculty, the vice-rector for academic affairs, to the rector of the University. A.S. Vinnov was known for his rational thinking and professional integrity; he was diplomatic and considerate, and proved to be a competent leader. Vinnov's research works were dedicated to the issues of development of production technology for canned fish and fish protein mass, of kinetics of enzymatic hydrolysis, and many other subjects. A.S. Vinnov was honored with several badges of distinction due to his high professional expertise and personal contribution to the development of fisheries field, particularly education.
    Description: Алексей Сергеевич Виннов (25.05.1958 – 04.06.2019 гг.) — кандидат технических наук, доцент, талантливый преподаватель, ректор Керченского морского технологического института с 2000 по 2005 г. (КМТИ), старший научный сотрудник ФГБНУ «Южный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ЮгНИРО), заместитель директора по производству и качеству ООО «Аквамарин». А.С. Виннов внес огромный вклад в развитие образования и науки рыбной отрасли. Свою трудовую деятельность Алексей Сергеевич начал в должности младшего научного сотрудника Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства, успешно защитив в 1988 г. кандидатскую диссертацию. Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил Керченскому государственному морскому технологическому университету, проработав здесь 21 год в должностях от старшего преподавателя кафедры технологии рыбных продуктов, доцента, декана технологического факультета, проректора по учебной работе до ректора университета. А.С. Виннов обладал рациональным мышлением, был очень грамотным, тактичным человеком, умелым руководителем. Научная деятельность Алексея Сергеевича была посвящена изучению вопросов усовершенствования технологии рыбных консервов, рыбных белковых масс, кинетики ферментативного гидролиза, а также многим другим. За личный вклад в развитие образования и рыбной отрасли, за высокий профессионализм А.С. Виннов был удостоен ряда почетных знаков отличия.
    Description: Published
    Keywords: Researchers ; Engineering ; Fish processing ; Canned food ; Rector ; Proteins ; Hydrolysis
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution , Refereed
    Format: pp.91-95
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 8
    Publication Date: 2021-09-07
    Description: The results of organoleptic evaluation of seagrass Zostera marina (eelgrass) storm debris are presented. The chemical composition of Zostera during its mass aggregation along the wrack line of the Black Sea coast in the spring and summer seasons of 2020 has been investigated. The safety of Zostera storm debris for consumption has been evaluated based on such indicators as content of radionuclides and toxic elements, and microbiological characteristics. Preservation of the storm debris samples has been conducted using the following techniques: drying under natural conditions (average daily air temperature 19–25 °С, wind velocity 5–8 m/s, atmospheric humidity 56.5–80.0 %, height of a storm debris layer 5–10 cm), artificial drying (forced ventilation at 40±2 °С, layer height 5–10 cm), and salting (using dry method with addition of table salt in the amount equal to 20 % of the weight of macrophytes). Organoleptic properties of dried and salted eelgrass under various storage times are described. It has been established that the eelgrass, inhabiting the Azov and Black Sea Fishery Basin and washed ashore, contains from 16.9 to 25.7 % pectic substances, which indicates high value of this macrophyte. A method of preservation does not severely affect the content of pectic substances. Recommendations on eelgrass preservation by means of drying (both under natural and controlled conditions) and salting have been given to ensure the highest possible retention of its quality.
    Description: Представлены результаты органолептической оценки штормовых выбросов морской травы Zostera marina. Исследован химический состав штормовых выбросов зостеры во время ее массового скопления на побережье Черного моря — летне-осенний период 2020 г. Оценена безопасность штормовых выбросов зостеры по микробиологическим показателям, а также содержанию радионуклидов и токсичных элементов. Консервирование образцов штормовых выбросов осуществляли следующими способами: сушка в естественных условиях (среднесуточная температура воздуха 19–25 °С, скорость ветра 5–8 м/с, влажность воздуха 56,5–80,0 %, высота слоя штормовых выбросов 5–10 см), искусственная сушка (принудительная вентиляция воздуха при температуре 40±2 °С, высота слоя 5–10 см) и посол (сухим способом, количество добавленной поваренной пищевой соли составило 20 % к массе макрофитов). Описаны органолептические показатели сушеной и соленой зостеры при различных сроках хранения. Установлено, что в штормовых выбросах зостеры, произрастающей в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, содержится от 16,9 до 25,7 % пектиновых веществ, что свидетельствует о высокой ценности макрофита. Метод заготовки не оказывает значительного влияния на количество пектиновых веществ. Приведены рекомендации по консервированию зостеры методом сушки в естественных и искусственных условиях, а также посола с целью максимального сохранения ее качества.
    Description: Published
    Description: Refereed
    Keywords: Storm debris ; Zostera marina ; Eelgrass ; Drying ; Salting ; Organoleptic properties ; Preservation techniques ; Посол ; Сушка ; Штормовые выбросы ; Пектиновые вещества ; Массовые скопления ; ASFA_2015::M::Macrophytes ; ASFA_2015::S::Sea grass ; ASFA_2015::S::Seaweed processing
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution
    Format: pp.50-65
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 9
    Publication Date: 2023-05-04
    Description: Mass aggregations of brown algae Cystoseira and seagrass Zostera (eelgrass), which are formed along the wrack line during storms and natural exfoliation, can be considered one of the underexploited primary resources of the Azov and Black Sea Fishery Basin. As a rule, the process of their aggregation falls on the summer - autumn season, which coincides with the high season, leading to people's discomfort during their recreation time. Therefore, the issue of the prospective utilization of algae storm debris, its harvesting and primary processing can be deemed quite vital. The investigated macrophytes, washed ashore during storms or seasonally, are the source of valuable materials; Zostera provides zosterin and fiber, and Cystoseira is rich in alginic acid, iodine and selenium. This article considers proven methods of algae processing for nutritional purposes, obtaining dietary supplements and cosmetic products, in paper manufacturing, and the use of macrophytes as fertilizers and animal fodder. The methods of primary processing, entailing the best possible preservation of quality of the investigated algae and involving the processes of drying, freezing and chemical treatment, are studied. Specifics of algae storm debris collection and the necessity of timely removal of macrophytes from sandy coastline are indicated. Recommendations on natural and artificial drying, freezing and salting of macrophytes are given.
    Description: К недоиспользуемым сырьевым объектам Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна можно отнести массовые скопления бурой водоросли цистозиры и морской травы зостеры, образующиеся на береговой линии в период штормов и естественного листопада макрофитов. Как правило, этот процесс происходит в летне-осенний период, который совпадает с курортным сезоном, что создает дискомфорт для отдыхающих. Таким образом, остро встает вопрос о перспективе использования штормовых выбросов и способах их первичной заготовки. Штормовые (сезонные) выбросы исследуемых макрофитов служат источниками ценных компонентов: из зостеры получают зостерин и клетчатку; цистозира богата альгиновой кислотой, йодом и селеном. В статье рассмотрены апробированные способы переработки водорослей для пищевых целей, получения биологически активных добавок к пище и косметических средств, в производстве бумаги и картона, а также использование макрофитов в качестве удобрений и кормов для животных. Изучены способы первичной заготовки с целью максимального сохранения качества объектов исследования: сушка, замораживание, обработка химическими веществами. Отмечены особенности сбора штормовых выбросов и необходимость своевременного удаления макрофитов с прибрежной песчаной зоны. Представлены рекомендации проведения естественной и искусственной сушки, замораживания, а также посола макрофитов.
    Description: Published
    Description: Refereed
    Keywords: Zostera marina ; Cystoseira barbata ; Freezing ; Drying ; Salting ; Zosterin ; Eelgrass ; Зостерин ; Морская трава ; Альгиновая кислота ; Сушка ; Посол ; ASFA_2015::B::Biotechnology ; ASFA_2015::M::Macrophytes ; ASFA_2015::S::Seagrass resources
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution
    Format: pp.77-88
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 10
    Publication Date: 2023-05-12
    Description: The relevance of this research is conditioned by the absence of industrial utilization of the waste discarded while processing the veined rapa whelk (shells), despite the fact that this mullusc is caught in the Azov and Black Sea Fishery Basin annually. As a result of processing 2,746.1 tonnes of rapa whelk caught in the Azov Sea in 2019, almost 2,000 tonnes of shells were derived. The microbiological safety indicators of the calcium feed additive derived from veined rapa whelk have been investigated, which was necessitated by the parts of mollusc viscera remaining in 50 % of shell cones after their processing. Samples of the calcium feed additive were prepared in 5 ways, differing in temperature (20, 80, 105 °C) and duration of drying (12 and 24 hrs, 3 and 9 months), as well as the presence/absence of viscera remains. The total bacterial load in all samples did not exceed the established norms (no more than 5×105 CFU/g); E. coli bacteria, Staphylococcus aureus and pathogenic microorganisms, including salmonella, have not been detected. Thus, the investigated methods of calcium feed additive production can be considered as alternative ones, ensuring the microbiological safety of this type of product with a shelf life of at least 3 months, while in paper bags.
    Description: Актуальность исследований обусловлена отсутствием промышленной переработки отходов от разделки рапаны (раковин) при наличии ежегодного вылова данного моллюска в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне. В результате разделки 2746,1 т рапаны, выловленной в 2019 г. в Азовском море, образовалось почти 2 тыс. т раковин. В статье приведен анализ микробиологических показателей безопасности кормовой кальциевой добавки из раковин рапаны, поскольку после разделки данного моллюска у 50 % образовавшихся раковин остается часть внутренностей в их завитке. Образцы кормовой кальциевой добавки изготовлены 5 способами, отличающимися температурой (20, 80, 105 °С) и продолжительностью сушки (12 и 24 ч, 3 и 9 мес.), а также наличием или отсутствием оставшейся части внутренностей. Общая бактериальная обсемененность во всех образцах не превышала установленных норм (не более 5×105 КОЕ/г), бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк и патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонелла, не обнаружены. Используемые способы получения кормовой кальциевой добавки можно рассматривать как альтернативные, обеспечивающие микробиологическую безопасность данного вида продукции со сроком хранения в бумажных пакетах (мешках) не менее 3 мес.
    Description: Published
    Description: Refereed
    Keywords: Rapana venosa ; Marine molluscs ; Microbiology ; Shellfish catch statistics ; Gastropods ; Bacterial load ; Staphylococcus aureus ; Pathogenic microorganisms ; Статистика выловов ; Брюхоногие моллюски ; Бактериальная обсемененность ; ASFA_2015::L::Live feed ; ASFA_2015::P::Processing fishery products ; ASFA_2015::B::Biotechnology
    Repository Name: AquaDocs
    Type: Journal Contribution
    Format: pp.103–110
    Location Call Number Expected Availability
    BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...