Takarmányok és élelmiszerek aminosav-összetételének meghatározása különböző fehérjehidrolízis módszerekkel
|
|
- Sarolta Illésné
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Takarmányok és élelmiszerek aminosav-összetételének meghatározása különböző fehérjehidrolízis módszerekkel CSAPÓ JÁNOS, M e z ő g a z d a sá g i F ő isk o la, K a p o sv á r Érkezett: február Bevezetés Az élettani, takarmányozási kutatások eredményei szerint nem helyes, ha csak gazdasági állataink fehérjeellátásáról beszélünk és nem vesszük figyelembe, hogy a takarmányban levő aminosavak meghatározott mennyiségére és arányára van szükség ahhoz, hogy az állat zavartalanul termeljen. A gyakorlat bizonyítja, hogy a hazai takarmányokból nagyon nehéz gazdasági állataink teljes értékű fehérjeellátását megoldani. A takarmányozási kutatások eredményei igazolják, hogy a takarmányadag kiegészítése szintetikus aminosavakkal hozamnövelő hatású, hogy az intenzívebben termelő állatfajták igénylik a magasabb biológiai értékű fehérjét a takarmányban. A biológiailag értékes takarmányokat elsődlegesen nem a fehérjetartalommal, hanem az aminosav-összetétellel és az aminosavak arányával jellemezhetjük. A takarmányfehérje aminosav-összetételének ismeretében kiszámolhatjuk a takarmányfehérje biológiai értékét, a limitáló aminosavak mennyiségét, az állatfajra esszenciális aminosav indexeket, s mindezek ismeretében javaslatot tehetünk a keveréktakarmányok gyártására, a limitáló aminosavak szintetikus úton történő pótlására. Intézetünkben elsősorban Dél-Dunántúl, de egyre inkább az ország legkülönbözőbb részein levő gazdaságok vásárolt, illetve termelt takarmány alapanyagainak, takarmány kiegészítőinek, melléktermékeinek aminosav-összetételét vizsgáljuk. Az aminosav-összetétel ismeretében javaslatot teszünk a keveréktakarmány gyártásra, a limitáló aminosavak pótlására, a melléktermékek felhasználására. Az évi db aminosav-vizsgálat arra ösztönzött bennünket, hogy vizsgáljuk meg azokat a hibalehetőségeket, amelyek kiküszöbölésével eredményeink még pontosabbakká, a gyakorlat számára jobban felhasználhatóakká válnak. Takarmányok és élelmiszerek aminosav-összetételének meghatározásánál elkövetett hibák alapvetően a következők lehetnek: a mintavétel hibája, a minta hidrolízisének hibája, a minta elemzése során elkövetett műszertechnikai hibák, a kromatogramok értékelésénél elkövetett hibák. Miután Moore és Stein (6 ) 1951-ben leközölték az aminosavak ioncserés oszlopkromatografálásának módszerét, olyan intenzív kutatómunkát indítottak el, mely az elmúlt 30 év alatt szinte tökéletesre fejlesztette a kromatografálási technikát, 159
2 töredékére csökkentette a kromatografálási időt és nagyságrendekkel csökkentette az aminosavak kimutatható mennyiségét. A minta elemzése során bekövetkező méréstechnikai hibák így minimálisra csökkentek. Amennyiben a mintavétel a szabványoknak megfelelően történik, a kromatogramok értékelését pedig nagy körültekintéssel, illetve integrátorra! végzik, úgy az aminosav-analízis során elkövetett hibák alapvetően a minta hidrolízisének hibájára redukálhatók. Hiába megfelelő a mintavétel, tökéletes a kromatografálási technika és a kiértékelés, a hidrolízisnél elkövetett hibákat már nem lehet korrigálni. A Moore és Stein (5) által javasolt 6 normál sósavval végzett hidrolízis mellett igen sok módszert dolgoztak ki a fehérjék hidrolízisére. Leírták a hidrolízis körülmények között lejátszódó bomlási és oxidációs veszteségek csökkentésének módját, módszereket dolgoztak ki a triptofántartalom meghatározására, valamint a kéntartalmú aminosavak oxidált állapotban történő meghatározására. A legtöbb szerző tiszta peptidekkel vagy tisztított fehérjékkel dolgozott. Módszerüket nagy szénhidráttartalmú anyagokkal vagy nem próbálták ki, vagy kipróbálás után nem kaptak megfelelő eredményeket. Magyarországon sem szabvány, sem ajánlás nincs takarmányok és élelmiszerek aminosav-összetételének meghatározására. Hazánk különböző laboratóriumaiban működő aminosav-analizátorokkal kapott eredmények csak akkor vethetők össze, ha azonos módszerrel történik a meghatározás. Kísérleteinkkel az irodalomból ismert számos hidrolízis módszer közül igyekeztünk kiválasztani azokat, amely a takarmányok és élelmiszerek vizsgálatára legalkalmasabbaknak látszanak egy közepesen felszerelt laboratórium számára. A különböző hidrolízis módszerek alkalmazásával szerettük volna eldönteni azt, hogy a hidrolízis hőmérséklete, a hidrolizátum feldolgozása, a szulfonsavak alkalmazása milyen mértékben befolyásolja a különböző fehérjetartalmú minták aminosav-összetételét különös tekintettel azok metionin, cisztein- és triptofántartalmára. Fenti hidrolízis módszereken kívül a minták ciszteintartalmát az általunk kidolgozott gyors módszerrel is meghatároztuk [Csapó és Waller (1)) perhangyasavas oxidációt követően ciszteinsav formában. 2. Anyag és módszer A vizsgált anyagok: Egy aminosav vizsgáló laboratóriumban a vizsgálatra kerülő takarmányok és élelmiszerek összetételüket illetően nagyon sokfélék lehetnek. Hogy vizsgálataink kiterjedjenek mind a kis, mind a nagy nyersfehérje-tartalmú mintákra, a később ismertetésre kerülő módszerekkel meghatároztuk egy kukorica (nyersfehérje, a továbbiakban: ny.feh. =9,5%), egy tejpor (ny.feh. = %), egy szójadara (ny.feh. = 48,6%) és egy húsliszt aminosav-összetételét (ny.feh. = 59,9%). A minták nyersfehérje-tartalmát a Kjel-Foss gyorsnitrogén elemzővel határoztuk meg (a tejpor és a húsliszt esetében N %x6,38, a kukorica és a szója esetében N%x6,25) Hidrolízis és a hidrolizátum feldolgozása: A vizsgált mintákból előzetes zsírtalanítás után a nyersfehérje-tartalomtól függetlenül mg-ot mértünk egy előzetesen krómkénsavval mosott 1 0 cnf-es orvosi ampullába. Mind a négy mintában az alábbi módszerekkel hidrolizáltuk el a fehérjét: a) 6 normál sósavval végzett hidrolízis 24 órán át 105 C-on. Az ampullába bemért mintához 2 cm3 6 normál sósavat adtunk, szuszpendáltuk, majd fél óráig állni hagytuk. 1 csepp (kb mg) fenol hozzáadása után 8 cm3 6 normál só 160
3 savval az ampulla falára ragadt mintarészecskéket lemostuk, majd 5 percig végzett nitrogéneztetés után gázlángon leforrasztottuk. 24 órás 105 ±3 C-on végzett hidrolízis után az ampullákat hűtöttiik, feltörtük, ph-értékét 4 normál nátrium-hidroxiddal ph = 2,2-re állítottuk be, majd az egész anyagot 25 cm3-es mérőlombikba mostuk át ph = 2,2-es citrátpufferral. A mintát Filtrak 388-as szűrőpapíron szűrtük, majd az aminosav-analizátorba történő betáplálásig -2 5 C-on mélyhűtőpultban tároltuk teflon edényekben. b) 6 normál sósavval végzett hidrolízis 24 órán át C-on. A hőmérséklet kivételével a módszer ugyanaz, mint az 1 -es módszer esetében. c) 6 normál sósavval végzett hidrolízis 24 órán át C-on. A hőmérséklet kivételével a módszer ugyanaz, mint az 1 -es módszer esetében. d) 3 mólos para-toluol-szulfonsavval [0,2% triptamin (3-2)-aminoetil(-indol) tartalmú] végzett hidrolízis [Liu és Chang (3) módszere adaptálva laboratóriumunk lehetőségeihez] 24 órán át C-on. A minta előkészítése és feldolgozása ugyanaz, mint az 1 -es módszernél. e) 3 mólos inerkapto-etán-szulfonsavval végzett hidrolízis 24 órán át 105 ±3 Con [Penke, Ferenczy és Kovács (8 ) módszere adaptálva laboratóriumunk lehetőségeihez]. A minta előkészítése és feldolgozása ugyanaz, mint az 1-es módszernél. f) 6 normál sósavval végzett hidrolízis 24 órán át C-on. A hidrolízis ugyanaz, mint az 1 -es módszernél, a minta feldolgozását pedig az alábbiak szerint végeztük. A lehűlt ampullákat feltörtük és tartalmukat bidesztiliált vízzel 100 cm3-es gömblombikba mostuk át, majd rotációs gyorsbepárlón nitrogénatmoszférában szárazra pároltuk. A bepárlási maradékot 2x10 cm3 bidesztiliált vízben feloldottuk, majd ismét szárazra pároltuk. A maradékot ph = 2,2-es citrát pufferben oldottuk fel, majd Filtrak 388-as szűrőpapíron szűrtük és 25 C-on mélyhűtőpultban tároltuk az aminosav-analizátorba történő betáplálásig. g) 6 normál sósavval végzett hidrolízis 24 órán át C-on. A feldolgozás ugyanaz, mint a 6 -os módszernél, csak nitrogén atmoszféra helyett levegő atmoszférában történt a bepárlás rotációs gyorsbepárlón Analízis: A minták aminosav-tartalmának meghatározását LKB 4101-es típusú automatikus aminosav-analizátorral végeztük MERCK gyártmányú aminosav kalibrációs standardot használva. Az ioncserélő oszlopra megfelelő hígítás után minden mintából kb. 50 nanomól aminosavnak megfelelő mennyiséget mértünk be, így a kukoricánál az eredeti törzsoldatból ötszörös, tejporból tizenötszörös, szójából huszonötszörös, húslisztből harmincötszörös hígítást alkalmaztunk. Az ioncserélőoszlop mérete: Az ioncserélő gyanta: Puffer áramlási sebesség: Ninhidrin áramlási sebesség: Oszlop hőmérséklet: Puffer A: Puffer В: Puffer С: nátrium-hidroxid: equilibrálás: 500x6 mm CHROMEX UA-20-as 60 ml/óra 30 ml/óra 60 percig 50 C, majd az analízis végéig 70 C, ph = 3,25; Na-normalitás = 0,2; 25 perc ph = 4,25; Na-normalitás = 0,2; 60 perc ph = 6,45; Na-normalitás = 1,2; 55 perc 0,4 normál; 15 perc puffer A; 60 perc A minták ciszteintartalmának meghatározását A pufferrel, triptofántartalmának meghatározását a ph = 6,0; nátrium normalitás = 1,5 pufferrel végeztük az előzőekben ismertetett paraméterek mellett. 161
4 2.4. A kromatogramok értékelése: A minták egyes aminosavjainak mennyiségi kiértékelését a kromatogramon kaputt csúcs alatti területnek ismert koncentrációjú aminosav standard csúcs alatti területhez történő hasonlítással végeztük el. A területet megkaptuk, ha a csúcs magasságát szoroztuk a csúcs félmagasságánál mért szélességével. 3. Eredmények 3.1. A kukorica aminosav-összetétele: A kukorica különböző hidrolízis-módszerekkel kapott aminosav-összetételét az 1. táblázat mutatja. A táblázatban csak az esszenciális aminosavakat és azok közül is csak azokat tüntettük fel, amelyekben legnagyobb a változás a hidrolízismódszerek hatására. A kukorica lizintartalmára a legalacsonyabb értéket a 2. és 4. módszer adta, míg a kitermelés a többi módszernél jóval magasabb. A metionintartalomban nem volt lényeges eltérés a különböző hidrolízisek között. A cisztein mennyisége az alacsony hőmérsékleten (2.) és a nitrogén atmoszférában végzett bepárlásos (6.) módszernél a magasabb, míg az 5. módszernél a merkapto-etánszulfonsav szulfhidril csoportja és a cisztein szulfhidril-csoportja közti tio-éter kötés létrejötte miatt cisztein gyakorlatilag nem volt kimutatható. A valin és izoleucin esetében a magasabb kitermelést a 3., az alacsonyabbat a 2., 4., 5. módszer adott, míg az 1., 6. és 7. módszer gyakorlatilag azonosnak bizonyult. Lenemből az a 2., 4. és 5. módszerrel jóval alacsonyabb értéket kaptunk, mint az 1., 3., 6. és 7. módszerrel. Triptofán meghatározásra csak a 4. és 5. módszer alkalmas, az összes többinél nem volt értékelhető triptofáncsúcs a kromatogramon. (A ciszteinre az 5. módszernél és a triptofánra a 4. és vb. módszernél leírtak a tejporra, a szójára és a húslisztre is vonatkoznak, ezekre a megállapításokra a továbbiakban már nem térünk ki.) Az aminosavak összes mennyisége a 3. módszernél a legnagyobb, a 2. és 4. módszernél igen kicsiny, míg a többi módszernél gyakorlatilag megegyezik A tejpor aminosav-összetétele: A tejpor különböző hidrolízis-módszerekkel kapott aminosav-összetételét a 2. táblázat mutatja. A tejpor lizintartalma az 1., 3., 5. és 7. módszernél azonosnak adódott, míg 2., 4. és 5. módszernél kisebb a kitermelés lizinre, mint az előző módszereknél. A metionin esetében az 1. módszernél kaptuk a legnagyobb értéket, a 3., 6. és 7. módszer azonosnak adódott, míg a 2., 4. és 5. módszernél kaptuk a legkisebb kitermelést. A cisztein esetében a 3. módszerrel kaptuk a legkisebb értéket, inig a többi nem különbözött lényegesen egymástól. A valin, izoleucin és leucin esetében a legnagyobb értékeket a 3. módszernél kaptuk, kissé alacsonyabbat kaptunk az 1., 6. és 7. módszernél, míg a 2., 4. és 5. módszernél a kitermelés igen kicsiny volt. A valin, izoleucin és leucinra elmondottak érvényesek az aminosavösszegre is A szója aminosav-összetétele: A szója különböző hidrolízismódszerekkel kapott aminosav-összetételét a 3. táblázat mutatja. A szója lizintartalma az 1. és 3. módszernél a legnagyobb, a 6. és. 7. módszernél kissé alacsonyabb, míg a 2., 4. és 5. módszer igen kis kitermelést ad. Metioninra a 6. és 7. módszerrel kissé nagyobb értéket kaptunk, mint az L, 2., 4. és 5. módszerrel, míg a 3. módszerrel kaptuk a legalacsonyabb értéket. Ciszteinre az 1., 3. és 6. módszerrel közel azonos értéket kaptunk, míg a 2., 4. és 7. módszerrel a kitermelés jóval kisebb. A valin, izoleucin, leucin és az aminosav-összeg esetén 162
5 A kukorica (n = 3) aminosav-összetétele gramm aminosav /100 g m inta (A) és gram m aminosav/100 g fehérjében (B) 7 táblázat A hidrolízis módszere Aminosav A В А 1 В A 1 в A В А 1 В А 1 В A В Lys... 0,30 3,3 0,19 2,8 0,26 2,8 0,23 3,0 0,26 3,0 0,26 3,0 0,26 3,1 Met... 0,15 1,7 0,12 1,7 0,18 1,9 0,13 1,7 0,15 1,7 0,15 1,7 0,14 1,7 C y s... 0,10 1,1 0,09 1,3 0,04 0,4 0,07 0,9 0,00 0,0 0,14 1,6 0,09 1,1 V a l... 0,34 3,8 0,26 3,9 0,46 4,9 0,21 2,7 0,23 2,7 0,28 3,2 0,27 3,2 Ile... 0,27 3,0 0,23 3,4 0,36 3,8 0,19 2,5 0,22 2,6 0,23 2,6 0,20 2,4 Leu... 1,00 11,2 0,56 8,3 0,98 10,5 0,68 8,8 0,73 8,5 0,95 10,9 0,84 10,0 Trp... 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,06 0,6 0,09 0,9 0,00 0,0 0,00 0,0 Aminosavössz... 8,96 6,74 9,30 7,70 8,57 8,71 8,39 N % X 6, ,5 9,5 9,5 9,5 9»5 9,5 9,5 S z á ra zanyag... 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 A tejpor (n = 3) aminosav-összetétele gramm aminosav/100 g m inta (A) és gramm aminosav/100 g fehérjében (B) 2 táblázat u> A hidrolízis módszere Aminosav A 1 В A В A В A В A! В А 1 В в I В Lys... 2,63 8,2 1,87 8,2 2,79 7,3 1,77 7,6 1,86 7,7 2,46 7,7 2,62 8,1 Met... 0,94 2,9 0,61 2,7 0,74 2,2 0,60 2,6 0,63 2,6 0,72 2,2 0,88 2,7 C y s... 0,18 0,6 0,18 0,8 0,12 0,4 0,14 0,6 0,0 0,0 0,14 0,4 0,17 0,5 V a l... 1,64 5,1 0,61 2,7 1,71 5,1 0,61 2,6 0,66 2,7 1,30 4,1 1,66 5,1 I le... 1,20 3,7 0,50 2,2 1,70 5,1 0,61 2,6 0,86 3,6 1,02 3,2 1,05 3,2 Leu... 2,92 9,1 1,90 8,3 2,93 8,7 1,89 8,2 2,08 8,6 2,75 8,6 2,80 8,6 Trp... A m inosavösszeg... N % X 6, S z á ra zanyag... 0,00 32,1 1 0,0 0,00 22,85 0,0 0,00 0,00 33,52 0,23 23,15 1,0 0,29 24,08 1,2 0,00 32,09 0,0 0,00 32,41 0,0
6 a> 4^ A szója (n = 3) am inosav-összetétele gram m am inosav/100 g m inta (A) és gram m am inosav/100 g fehérjében (B) 3. táblázat A hidrolízis módszere Aminosav A 1 В А 1 В A В A В 1 А 1 В A В A В Lys... 3,00 6,6 2,13 6,1 3,05 6,4 1,97 5,6 2,24 6,0 2,74 6,3 2,67 6,2 Met... 0,65 1,4 0,60 1,7 0,49 1,0 0,61 1,7 0,58 1,6 0,78 1,7 0,71 1,6 C y s... 1,2 0,34 1,0 0,52 1,1 0,34 1,0 0,00 0,0 0,54 1,2 0,32 0,7 V a l... 1,70 3,7 0,75 2,1 1,88 3,9 0,79 2,2 0,74 2,0 1,09 2,5 1,09 2,5 I le... 1,91 4,2 0,47 1,3 2,56 5,3 0,70 2,0 0,53 1,4 1,63 3,7 1,59 3,7 Leu... 3,04 6,7 1,67 4,8 3,24 6,8 1,97 5,6 1,79 4,8 2,75 6,3 2,95 6,8 Trp... 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,31 0,9 0,44 1,2 0,00 0,0 0,00 0,0 Aminosavösszeg ,44 35,15 47,89 35,37 37,11 43,77 43,3 N % x 6, ,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 S z á ra za n y a g... 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 A húsliszt (n = 3) aminosav-összetétele gram m aminosav/100 g m inta (A) és gram m aminosav/100 g fehérjében (B) 4. táblázat A hidrolízis módszere A m inosav A В А 1 В А 1 В А 1 В А 1 В А 1 В A В Lys... 2,39 4,4 1,43 3,4 2,54 4,4 1,88 4,0 2,94 6,5 2,60 4,9 2,35 4,8 Met... 0,65 1,2 0,46 1,1 0,71 1,2 0,48 1,0 0,61 1,2 0,87 1,6 0,74 1,5 C y s... 0,80 1,5 0,49 1,2 0,59 1,0 0,58 1,2 0,00 0,0 0,66 1,3 0,52 1,1 V a l... 2,25 4,1 1,37 3,3 3,18 5,5 1,67 3,5 1,01 2,2 1,62 3,1 1,60 3,2 lie... 1,69 3,1 0,73 1,8 1,84 3,2 0,93 2,0 1,04 2,3 1,68 3,2 1,67 3,4 Leu... 4,60 8,4 2,76 6,7 5,05 8,7 3,39 7,2 2,87 6,3 4,14 7,8 3,94 8,0 T rp... 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,34 0,7 0,56 1,1 0,00 0,0 0,00 0,0 A m inosavösszeg... 54,74 41,45 58,13 47,05 45,57 52,74 49,41 N % X 6, ,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 S z á ra za n y a g... 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0
7 a legnagyobb értékeket a 3. módszernél kaptuk, kissé alacsonyabb értékeket kaptunk az 1., 6. és 7. módszernél, míg legkisebb volt a kitermelés a 2., 4. és 5. módszernél A húsliszt aminosav-összetétele: A húsliszt különböző hidrolízismódszerekkel kapott aminosav-összetételét a 4. táblázat mutatja. A húsliszt lizintartalma az 1., 3., 5., 6. és 7. mintáknál azonosnak adódott, míg a 2. és 4. mintáknál a kitermelés jóval kisebb. A 6. és a 7. minták metionintartalma kissé nagyobbnak adódott, mint az 1. és 3. mintánál, míg a 2., 4. és 5. mintáknál a kitermelés jóval kisebb. A ciszteinre legnagyobb értéket az 1. és a 6. módszernél kaptunk, a 3., 4. és 7. módszernél a kitermelés kisebb, míg a legkisebb a 4. módszernél. A valin, izoleucin, leucin és az aminosav-összeg esetében a legnagyobb értékeket a 3. módszernél kaptuk, kissé alacsonyabb értékeket kaptunk az 1., 5. és 7. módszernél, míg legkisebb volt a kitermelés a 2., 4. és 5. módszernél A kukorica, a tejpor, a szója és a húsliszt ciszteintartalma a vizsgált módszerekkel és perhangyasavas oxidációt követő gyorsított betáplálással meghatározva: A kukorica, a tejpor, a szója és a húsliszt ciszteintartalmát különböző módszerekkel mérve az 5. táblázat tartalmazza. A táblázat adataiból kitűnik, hogy az oxidált formában történő meghatározás mind a négy anyag esetében, mintegy 25-50%-kal nagyobb ciszteinértékeket adott, mint a cisztein alakban történő meghatározás. Az 1. és a 6. módszer adta a legnagyobb kitermelést ciszteinre, míg a 2., 3., 4. és 7. módszer a ciszteinsav alakban történt meghatározás mennyiségének alig 50%-át adta. Az 5. módszerrel a tioéter kötés létrejötte miatt ciszteint a mintákból meghatározni nem tudtunk. A kukorica (n = 3), a tejpor (n = 3), a szója (n = 3) és a húsliszt (n = 3) különböző módszerekkel m ért ciszteintartalm a gram m aminosav/100 g m intában M ódszer C iszteintartalom Kukorica Tejpor Szója H úsliszt g.as/100 g m inta A négy m inta átlaga 5. táblázat nem oxidált oxidált X ,10 0,18 0,56 0,80 0, ,09 0,18 0,34 0,49 0, ,04 0,12 0,52 0,59 0, ,07 0,14 0,34 0,58 0, ,14 0,14 0,54 0,66 0, ,09 0,17 0,32 0,52 0,28 49 Oxidált forma (n = 12)... 0,17 0,30 0,88 0,92 0, N % X 6,2 5 9,5 48,6 N % X 6, , A minták triptofántartalmának meghatározása: A kukorica, a tejpor, a szója és a húsliszt különböző módszerekkel mért triptofántartalmát g-aminosav/100 g mintában a 6. táblázat mutatja. A táblázat adataiból kiderül, hogy sósavas hidrolízis hatására a minták triptofántartalma gyakorlatilag teljesen elbomlik. A 3 mólos merkapto-etán-szulfonsavval végzett hidrolízis (5. módszer), mintegy 30 35%-kal magasabb triptofán értékeket ad, mint a 3 mólos para-toluol-zulfonsavas (0,2 % triptamin) 4. módszer. 165
8 6. láblázat A kukorica (n = 5), a tejpor (n = 5), a szója (n = 5) és a húsliszt (n = 5) különböző módszerekkel m ért triptofántartalm a gramm aminosav/100 g mintában M ódszer Triptofántartalom g -AS/lOO g m inta K ukorica Tejpor Szója Húsliszt A négy m inta átlaga l.,2.,3.,6., ,06 0,23 0,31 0,34 0, ,09 0,29 0,44 0,56 0,35 N % X 6, ,5 48,6 N % X 6, ,9 4. Az eredmények megbeszélése A fehérjék hidrolízise, a hidrolízis folyamán alkalmazott módszerek nagy mértékben befolyásolják az aminosav-analízis pontosságát. A legfontosabb befolyásoló tényező a hidrolizáló ágens, a hidrolízis ideje és a hidrolízis hőmérséklete. A hidrolízis idő némely aminosav meghatározását nem befolyásolja (glicin, prolin), némelyeknél a növekvő hidrolízis idő növekvő kitermelést ad (valin, izoleucin, leucin), némelyeknél pedig csökkenti a kitermelést (tirozin, fenilalanin, cisztein). A hidrolízis hőmérsékletének növekedése hatására a hidrolízisnek igen ellenálló valin-izoleucin, izoleucin-leucin kötések is felbomlanak, és ezeknél az aminosavaknál is nőni fog a kitermelés. Liu és Chang (4) a szulfonsavas hidrolíziseknél javasolta a 125 C-ot a hidrolízisnek igen ellenálló kötések szétbontására. Igen jelentős pontosságot befolyásoló tényező az oxigén hiánya, amit egyrészt vákuumban történő hidrolízissel, másrészt nitrogén atmoszférában végezve lehet megvalósítani. A kéntartalmú aminosavak (metionin, cisztein), számottevő veszteséget szenvedhetnek a hidrolízis során fellépő oxidáció következtében [Schram, Moore és Bigwood (10), Moor (5), Hirs (3), Dove és Freney (2)], másrészt a cisztein elbomolhat alaninná, szerinné, glicinné [Yoritaka és Ono (11)], valamint a metionin homocisztinné és homociszteinné [Osono és mtsai (8)]. A triptofán minimális mennyiségű szénhidrát jelenlétében gyakorlatilag teljesen lebomlik az indolgyűrű felhasadása következtében. Penke, Ferenczy és Kovács (9) 3 mólos merkapto-etán-szulfonsavval, Liu és Chang (4) 3 mólos para-toluol-szulfonsavval végzett hidrolízisek után 90%-nál jobb kitermeléssel kapta vissza a triptofánt. Az idézett szerzők peptidek, illetve tisztított fehérjék, aminosav-összetételét vizsgálták, vizsgálataik nem terjedtek ki a magas ásványianyag- és szénhidráttartalmú mintákra. Kísérleteinkkel az volt a célunk, hogy az irodalomból közismert módszerek alkalmazhatóságát vizsgáljuk különböző takarmány-alapanyagokra. Vizsgáltuk a hidrolízis hőmérsékletének és a minta feldolgozás módjának befolyását az alapanyag aminosav-összetételére. Vizsgálataink alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: a) A C-on 6 normál sósavval végzett hidrolízis (2. módszer), a 3 mólos para-toluol szulfonsavval (4. módszer) és a 3 mólos merkapto-etán-szulfonsavval végzett hidrolízis (5. módszer), mind a 4 alapanyagnál csak mintegy 65-80%-os kitermelést adott az aminosavakra a 105 ±3, illetve C-on végzett hidrolízisekhez viszonyítva. b) A C-on szulfonsavval és a C-on 6 normál sósavval végzett hidrolíziskor a valin, izoleucin és leucin kitermelés igen kicsiny, mintegy 55 60%-a csak a 6 normál sósavval 105, illetve C-on végzett hidrolízisének. 166
9 c) A hidrolízis hőmérsékletének emelésével ( C, a 3. módszer) nő az aminosavak összes mennyisége, nő a mintában a kimutatható valin, izoleucin és a leucin mennyisége, ezzel szemben erőteljesen csökken a cisztein mennyisége, míg a metionintartalom nem változik lényegesen. d) A nitrogén atmoszférában bepárolt minták (6. módszer) kéntartalmú aminosav-tartalma mintegy 15-20%-kal nagyobb, mint a levegő atmoszférában bepárolt mintáké és nem különbözik lényegesen a neutralizált minták (1. módszer) kéntartalmú aminosav-tartalmától. e) A minták ciszteintartalma a perhangyasavas oxidációt követő ciszteinsav formában történő meghatározáskor másfél-к étszer nagyobb volt, mint cisztein formában meghatározva. f) Csak a szulfonsavas módszereknél kaptunk értékelhető eredményt triptofánra. A merkapto-etán-szulfonsavas módszer (5.) mintegy 30%-kal nagyobb eredményeket adott, mint a para-toluol-szulfonsavas. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy egyetlen hidrolízissel komplett és pontos aminosav-összetétel meghatározására nincs lehetőség. Triptofán meghatározására csak a szulfonsavas módszerek (közülük jobb a 3 mólos merkapto-etán-szulfonsav) használhatók, ezek viszont nem használhatók az összes többi aminosav esetében. A 6 normál sósavval C-on végzett hidrolízisnél nem találtunk lényeges különbséget a semlegesítéssel (1. módszer) és a nitrogén atmoszférában bepárolt (6. módszer) mintáinak aminosav-összetételében. Mivel a neutralizálást 4 normál nátrium-hidroxiddal sokkal könnyebb elvégezni, mint nitrogén atmoszférában elpárologtatni a sósavat annak ellenére, hogy növeli a minta nátrium-ion koncentrációját nagyszámú minta gyors feldolgozására a neutralizálás mindenképpen előnyösebb. Mind a nitrogén atmoszférában történő bepárláskor, mind a neutralizáláskor számottevő ciszteinveszteség léphet fel az oxidált formában meghatározott ciszteintartalomhoz viszonyitva. Dove és Freney (2) adatait alátámasztva arra a megállapításra jutottunk, hogy míg a cisztein veszteség elérheti a 40 50%-ot is, a hidrolízis és feldolgozás körülményeinek betartásával a metioninveszteség elenyésző lehet. A végzett vizsgálatok alapján javasoljuk takarmányok és élelmiszerek aminosav összetételének meghatározására a következő hidrolízis módszereket: 1. Az összes aminosav meghatározására a cisztein és a triptofán kivételével a 6 normál sósavval végzett hidrolízist C-on (1. módszer). 2. Csak a ciszteintartalom meghatározására a Hirsh (3) által leírt perhangyasavas oxidációt követő feldolgozás után Csapó és Wöller (1) szerinti gyorsított betáplálást. 3. Triptofántartalom meghatározására a Penke, Ferenczy és Kovács (9) által kidolgozott 3 mólos merkapto-etán-szulfonsavas módszert. IRODALOM (1) Csapó, J. Wöller, L.; Proc. 20th Hung. Annu. Meet. Biochem., Siófok (1980). (2) Dove, H. Freney, I. R.; A ust. J. D airy Techn. 34, 1, (1979). (3) H irs, С. H. W.; J. Bioi. Chem., 219, 611, (1956). (4) L iu,t. Y. - Chang, Y. H.; J. Bioi. Chem., 246, 2842, (1971). (5) Moore, S.; J. Bioi. Chem., 238, 235, (1963). (6) Moore, S. Stein, W. H.; J. Bioi. Chem., 211, 893, (1954). (7) Moore, S. - Stein, W. H.; j. Bioi. Chem., 192, 663, (1951). (8) Osono, K.- M u k a i, Y. Tominaga, F.; N agasaki Iggakai Zassi, 39, 156, (1955). (9) Penke, B. - Ferenczy, R.-K o v á c s, K.; Anal. Biochem., 60, 45, (1970). (10) Schramm, E. - Moore, S. - Bigwood, B. Y J. Bioi. Chem., 57, 33, (1954). (11) Yoritaka, T.- O n o, T.; N agasaki Iggakai Zassi, 29, 400, (1954). 167
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ФУРАЖА И ПИЩЕ ВЫХ ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ БЕЛКОВОГО ГИДРО ЛИЗА Й. Чапо Авторы сравнивали, известные из литературы различные методы белкового гидролиза, для определения аминокислотного состава кукурузы, молочного порошка и сои. Для определения с соответствующей точностью комплектного аминокислотного состава пищевых продуктов и фуража, авторы предлагают применение гидролиза 6 нормальной соляной кислотой; для определения цистеина - ускоренную подачу (нагнетание), следующую за окислением муравьиной кислотой; для определения триптофана - метод трех молярной меркапто-этан-сульфоновой кислоты. Аминокислотный состав анализируемых проб определяли аминокислотным анализатором типа: ЛКБ BESTIMMUNG DER AMINOSAUREZUSAMMENSETZUNG DER FUTTERMITTEL UND LEBENSMITTEL MIT VERSCHIEDENEN PROTEINHYDROLYSE-METHODEN J. Csapó Die Verfasser verglichen die aus der Fachliteratur bekannten verschiedenen Proteinhydrolyse-Methoden bei der Bestimmung von Aminosäurezusammensetzung des Maises, Milchpulvers, Soja- und Fleischmehls. Sie empfehlen als entsprechend genaue Bestimmung der totalen Aminosäurezusammensetzung von Lehensmittelund Futtermittelmustern die Hydrolyse mit 6 N Salzsäure, für die Cysteinbestimmung eine Schnellzuführung nach der Oxidierung mit Perameisensäure und für die Tryptophanbestimmung die Methode mit 3 M Merkapto-ethan-sulfonsäure. Die Aminosäurezusammensetzung der untersuchten Proben wurde mit dem Aminosäureanalysator Typ. LKB 4101 bestimmt. DETERMINATION OF AMINO ACID COMPOSITION OF FOODS AND FEEDS USING DIFFERENT METHODS OF PROTEIN HYDROLYSIS J. Csapó Different well-known methods of protein hydrolysis were compared in the determination of amino acid composition of maize, milk powder,fsoya and meat flour. For suitably accurate determination of complete amino acid composition of food and feed samples hydrolysis with 6N hydrochloric acid, for the determination of cysteine oxidation with performic acid followed by accelerated feeding and for the determination of tryptophan the method using 3 M mercapto-ethanesulphonic acid are recommended. The amino acid composition of the examined materials was determined with amino acid analyser type LKB
11 DOSAGE DE LA COMPOSITION D ACIDES AMINES DES COMESTIBLES ET DES FOURRAGES PAR DIVERSES MÉTHODES D HYDROLYSE DES PROTÉINES J. Csapó L auteur fait entrer en comparaison des diverses méthodes d hydrolyse des protéines pour le dosage de la composition d acides aminés de mais, poudre de Iáit, sója et faríné de viande. II propose l hydrolyse chlorhydrique (6 N HCl) pour le dosage precis de tous les acides aminés, l alimentation accélérée aprés une oxydation avec l acide performique (HCOOOH) pour le dosage de cysteine, et la méthode avec l acide mercaptoéthane-sulfonique 3 mol, pour le dosage de triptophane. La composition d acides aminés des substances analysées a été déterminée par l analysateur LKB Élelm iszervizsgálati K özlem ények 169
12 A szerkesztő bizottsághoz a következő dolgozatok érkeztek: Szabó S. András és Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei IV. és V. Örsi Ferenc és Hollósy Judit: Tápszerek triptofán-tartalmának változása hőkezelés hatására Polacsekné Rácz Mária és Kiss Ernő: Tejipari termékek cukorösszetételének vizsgálata enzimes analitikai módszerekkel Teleki József: Adatok a sertéshús ivarszagának vizsgálatához Korány Kornél és Gasztonyi Kálmán: Tartósítószerek intenzív folyadék-kromatográfiás meghatározása Simonné Sarkadi Lívia és Szerző Zsolt: Cisztein meghatározási módszerek tanulmányozása Örsi Ferenc és Ábrahámné Szabó Ágnes: Zsíroldható vitaminok meghatározása intenzív folyadék-kromatográfiával, I. Az A- és E-vitamin meghatározása Örsi Ferenc és Ábrahámné Szabó Ágnes: EMQ és BHT antioxidánsok meghatározása intenzív folyadék-kromatográfiával 170
Gyors módszer élelmiszerek és takarmányok ciszteintartalmának meghatározására ioncserés oszlopkromatográfiával
Gyors módszer élelmiszerek és takarmányok ciszteintartalmának meghatározására ioncserés oszlopkromatográfiával CSAPÓ JÁNOS Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár Érkezett: 1981. november 30. Pontos és gyors
Takarmányok és élelmiszerek cisztintartalmának meghatározása ciszteinformában. A redukció mint a cisztinmeghatározás hibaforrása
Takarmányok és élelmiszerek cisztintartalmának meghatározása ciszteinformában. A redukció mint a cisztinmeghatározás hibaforrása CSAPÓ JÁNOS és CSAPÓNÉ KISS ZSUZSANNA Mezőgazdasági Főiskola Kaposvár Érkezett:
Cisztein-meghatározási módszerek tanulmányozása
Cisztein-meghatározási módszerek tanulmányozása S Í M ÖNNÉ SARKADI LÍVIA és SZERZŐ ZSOLT B udapesti M űszaki Egyetem Biokémiai és Élelm iszertechnológiai Tanszék Érkezett: 1983. december 2. Az élelmiszerek
A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék
A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan
A tejfehérje és a fehérjeellátás
A tejfehérje A tejfehérje és a fehérjeellátás Fejlődő országok: a lakosság 20 30%-a hiányosan ellátott fehérjével. Fejlett ipari országok: fehérje túlfogyasztás. Az emberiség éves fehérjeszükséglete: 60
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 95 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 4. (+6)--8-9, (+6)--468-757; (+6)--467-46
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága
NATRII AUROTHIOMALAS. Nátrium-aurotiomalát
Natrii aurothiomalas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 07/2007:1994 NATRII AUROTHIOMALAS Nátrium-aurotiomalát DEFINÍCIÓ A (2RS)-2-(auroszulfanil)butándisav mononátrium és dinátrium sóinak keveréke. Tartalom: arany
A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása
A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása Dr. Csapó János A kutatás célja megfelelő analitikai módszer kidolgozása a triptofán-enantiomerek meghatározására, és a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata.
Gondolatok a víziszárnyas takarmányozásról. Dr. Gyenis József, PhD takarmányozási szakértő Kiskunfélegyháza, szeptember 9.
Gondolatok a víziszárnyas takarmányozásról Dr. Gyenis József, PhD takarmányozási szakértő Kiskunfélegyháza, 2016. szeptember 9. Témakörök Hol tart ma a víziszárnyas takarmányozás a többi baromfifajhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1400/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MEZŐLABOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium (8500 Pápa, Jókai utca
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1400/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEZŐLABOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium (8500 Pápa, Jókai utca 32.) akkreditált területe: I. Az akkreditált
(EGT-vonatkozású szöveg)
L 230/8 HU 2016.8.25. A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1413 RENDELETE (2016. augusztus 24.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos,
GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon
01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által
SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei
08 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand 1 ROSS 708 SZÜLŐPÁR 708 ÁLLOMÁNY: Takarmányok beltartalmi beltartalmi értékei értékei Bevezetés A kiadvány a Ross 708 szülőpár
A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában
Fábián János, Ph.D. Kutatás-fejlesztési igazgató Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmánygyártás gyakorlatában Kukorica tőzsdei jegyzésének alakulása
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kémiai-Biokémiai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezető: DR. CSAPÓ JÁNOS MTA doktora A SZÉKELYFÖLDÖN
INFORMATIKA EMELT SZINT%
Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 1. A fényképezés története Táblázatkezelés 2. Maradékos összeadás Adatbázis-kezelés 3. Érettségi Algoritmizálás, adatmodellezés 4. Fehérje Maximális
Aminosavak általános képlete NH 2. Csoportosítás: R oldallánc szerkezete alapján: Semleges. Esszenciális aminosavak
Aminosavak 1 Aminosavak általános képlete N 2 soportosítás: oldallánc szerkezete alapján: Apoláris Poláris Bázikus Savas Semleges Esszenciális aminosavak 2 (apoláris) Glicin Név Gly 3 Alanin Ala 3 3 Valin
A BIZOTTSÁG 96/8/EK IRÁNYELVE
1996L0008 HU 20.06.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 96/8/EK IRÁNYELVE (1996. február 26.) a
Aminosavak, peptidek, fehérjék
Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van
Baby Top prestarter E 10
Baby Top prestarter E 10 Késztakarmány szopós malacoknak, a fialást követö 3. naptól 42-45 napos korig. Növényi zsír, szója, tejpor, búza, kukorica, korpa, foszfor forrás, vitaminok, nyomelemek, takarmány
1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása
2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a
& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben
& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben Rosta Béláné Richter Gedeon Nyrt., Szintetikus I. Üzem Analitikai Laboratóriuma, Dorog Összefoglalás A dolgozatban egy évtizedek óta
Fehérjefrakciók aminosav összetétele
KUKORICAFEHÉRJÉK VIZSGÁLATA III. Fehérjefrakciók aminosav összetétele S H A R O B E E M SAMY F A N O U S -H ID V É G I M Á T É -L Á S Z T IT Y R A D O M IR S IM O N N É S A R K A D I L ÍV I A B udapesti
SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei
308 1 SZÜLŐPÁR ÁLLOMÁNY Takarmányok beltartalmi értékei 2013 An Aviagen Brand ROSS 308 SZÜLŐPÁR PARENT STOCK: ÁLLOMÁNY: Nutrition Takarmányok Specifications beltartalmi értékei Bevezetés A kiadvány a Ross
TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányok fehérjetartalma Az állati szervezet létfontosságú vegyületei fehérje természetűek Az állati termékek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások
ktatási Hivatal rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D 9.
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából
2. Aminosavak - Treonin
Az aminosavak felhasználása nátrium-glutamát ízfokozó (Delikát, Vegeta) lizin, metionin, treonin, triptofán takarmány- és élelmiszerkiegészítő aszparaginsav és fenilalanin aszpartám édesítőszer gyártásához
Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Turcsán Edit környezettudományi szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin adjunktus
Sörök tápértékének vizsgálata
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi, és Környezetgazdálkodási Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Sörök tápértékének vizsgálata Szabó Edina Ph.D hallgató
Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer
Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása
3. Aminosavak gyártása
3. Aminosavak gyártása Előállításuk Fehérje-hidrolizátumokból: cisztein, leucin, aszparaginsav, tirozin, glutaminsav Kémiai szintézissel: metionin, glicin, alanin, triptofán (reszolválás szükséges) Biotechnológiai
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.
Bábolna. Takarmányozási Program. Malac Takarmánykeverékek
Bábolna Takarmányozási Program Malac Takarmánykeverékek Tisztelt Partnerünk! Jelen kiadványunkban szeretnénk átfogó képet nyújtani a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. által gyártott sertéstakarmányokról.
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált
A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en)
Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 6. (OR. en) 10021/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 2. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással
Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint
A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános
A sejtek élete 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék e csak nézd! Milyen protonátmenetes reakcióra képes egy aminosav? R 2 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános képlete 5.2. A legegyszerűbb
Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során
Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése
6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban
6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.
MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE
EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.12.11. C(2017) 8238 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) / RENDELETE a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK európai
Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)
Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével
Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel
Gliceril-triheptanoát (GTH) jelzőanyag meghatározása feldolgozott állati melléktermékekben GC/MS módszerrel Lovász Csaba, Debreczeni Lajos NÉBIH ÉTbI Takarmányvizsgáló NRL Hungalimentária - 2013. április
AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK
AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK Baromfitakarmányok Central intenzív brojler indító 5% komplett premix kokcidiosztatikummal Kiegészítő takarmány Cikkszám: 412-115-01 Nettó súly: 25kg tak.mész, búzatak.liszt,
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan
MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak
Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak Egy átlagos emberben 10-12 kg fehérje van, mely elsősorban a vázizomban található.
A magyarországi termelésből származó szójabab, full-fat szója és szójadara táplálóanyagtartalma (2017. évi termés eredményei)
A magyarországi termelésből származó szójabab, full-fat szója és szójadara táplálóanyagtartalma (2017. évi termés eredményei) Dr. Tikász Ildikó Edit Varga Edina Országos Szója Fórum Budapest, 2017. december
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSOR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D
Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V. című gyakorlathoz
Kémiai technológia laboratóriumi gyakorlatok M É R É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V a A KEMÉNYÍTŐ IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMATIKUS HIDROLÍZISÉNEK VIZSGÁLATA I-II. című gyakorlathoz Nevek: Mérés helye: Mérés ideje Gyakorlatvezető:
Bábolna. Takarmányozási Program. Brojler
Bábolna Takarmányozási Program Brojler 1 Tisztelt Partnerünk! Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk baromfitakarmányozási programunkat. Takarmánykészítményeinket, keveréktakarmányainkat
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK EGY INNOVÁCIÓS PROGRAM
FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK EGY INNOVÁCIÓS PROGRAM Dr. Professzor emeritus Szent István (korábban Budapesti Corvinus)Egyetem Élelmiszertudományi Kar 2016.szeptember 14 II. Big Food Konferencia, Budapest
Táplálkozási ismeretek. Fehérjék. fehérjéinek és egyéb. amelyeket
Táplálkozási ismeretek haladóknak I. Az előző három fejezetben megismerkedtünk az alapokkal (táplálék-piramis, alapanyag-csere, napi energiaszükséglet, tápanyagok energiatartalma, naponta szükséges fehérje,
Alapanyagcsere: Herris-Benedict Férfi: 66,5 +(13,8x ttkg)+(5xtmcm) 655+(9,5xTTkg)+(1,9xTmcm)-(4,7x
Alapanyagcsere: Herris-Benedict Férfi: 66,5 +(13,8x ttkg)+(5xtmcm) )+(5xTmcm)-(6,7xÉK év) NŐ: 655+(9,5xTTkg)+(1,9xTmcm)-(4,7x (4,7xÉKév) Súlyzófaktorok: Könnyű fizikai munka: 1,7 Közepesen nehéz z fizikai
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. 6. előadás
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 6. előadás Aminok Funkciós csoport: NH 2 (amino csoport) Az ammónia (NH 3 ) származékai Attól függően, hogy hány H-t cserélünk le, kapunk primer, szekundner és tercier
OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -
OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű
DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST
Számítások ph-val kombinálva
Bemelegítő, gondolkodtató kérdések Igaz-e? Indoklással válaszolj! A A semleges oldat ph-ja mindig éppen 7. B A tömény kénsav ph-ja 0 vagy annál is kisebb. C A 0,1 mol/dm 3 koncentrációjú sósav ph-ja azonos
Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel
Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az
1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?
Számítások ph-val kombinálva 1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk? Mekkora az eredeti oldatok anyagmennyiség-koncentrációja?
A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely
A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol
3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA III Élelmiszerfehérjék vizsgálata elektroforézissel és izoelektromos fókuszálással
3. ÉLELMISZEREK ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSA III. 3.3. Élelmiszerfehérjék vizsgálata elektroforézissel és izoelektromos fókuszálással Az elektroforézis és analitikai alkalmazása Az elektroforézis olyan
Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban
Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Nagy Gábor Zsolt 1,2 - Simonné Dr. Sarkadi Livia 2 1 Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont 2 Szent István Egyetem, Élelmiszerkémiai
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
D- és L-aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés-oszlopkromatográfiával diasztereomer dipeptid formában
D- és L-aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés-oszlopkromatográfiával diasztereomer dipeptid formában I. AZ ALANIL DIPEPTIDEK SZÉTVÁLASZTÁSA ÉS MEGHATÁROZÁSA CSAPÓ j A n o s*, p e n k e b o
Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során
Élelmiszer-fehérjék átalakulása a feldolgozás és tárolás során Az aminosavak átalakulása a feldolgozás és tárolás során A fehérjék hőkezelése aminosavak deszulfurálódása, dezaminálódása, izomerizációja,
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK Programvezető és témavezető: DR. SCHMIDT JÁNOS az MTA levelező
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési
Az oldatok összetétele
Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:
1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont
1. feladat Összesen: 7 pont Gyógyszergyártás során képződött oldatból 7 mintát vettünk. Egy analitikai mérés kiértékelésének eredményeként a következő tömegkoncentrációkat határoztuk meg: A minta sorszáma:
Baby Gold malactápszer 99-3010
Baby Gold malactápszer 99-3010 Szopós malacok részére, a megszületést követı naptól 8-9 kg-os élıtömeg eléréséig Hıkezelt tejtermék, növényi fehérje, szerves savak, növényizsír, vitaminok, ásványi anyagok,
Készült: Módosítva: július
Tananyag címe: Transzaminázok vizsgálata Szerző: Dr. Mótyán János András egyetemi tanársegéd Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Készült: 2014.12.01-2015.01.31.
RAMIPRILUM. Ramipril
Ramiprilum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1368 RAMIPRILUM Ramipril C 23 H 32 N 2 O 5 M r 416,5 [87333-19-5] DEFINÍCIÓ (2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(etoxikarbonil)-3-. Tartalom: 98,0101,0% (szárított
Összehasonlító vizsgálatok a LECO FP-428 gyors fehérje meghatározóval és Kjeldahl módszerrel
Összehasonlító vizsgálatok a LECO FP-428 gyors fehérje meghatározóval és Kjeldahl módszerrel GAJZÁGÓ ILDIKÓ* és BALÁZSY ANDREA** *Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest **GLOBUS Konzervgyár,
Munka azonosító jele: (C1276/2016) Tranzit Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft Nyírgelse, Debreceni út 1.
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY élelmiszer minőségének ellenőrzéséről Munka azonosító jele: (C1276/2016) Termékek neve Sült libamell Megrendelő A vizsgálat célja Tranzit Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft.
9. évfolyam I. félév 1. dolgozat A csoport
9. évfolyam I. félév 1. dolgozat A csoport 1. A tudományos módszer használata során melyik lépés történik előbb, a kísérletezés vagy a hipotézis felállítása?... 2. Egészítsd ki az alábbi laboratóriumi
Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -
Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,
KDOP 2.1.2-2011-0015 A
A kenderliszt tulajdonságai, gyógyhatásai, elérhetősége a szántóföldtől az asztalig Dr. Iványiné, Dr. Gergely Ildikó EVÉSZ Klaszter KDOP 2.1.2-2011-0015 A kendermag A kender termése, makkocska. Külső,
A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére
A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ
VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1. feladat Összesen 17 pont A) 2-klór-2-metilpropán B) m(tercbutil-alkohol) = 0,775 10 = 7,75 g n(tercbutil-alkohol)
Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során
Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az
BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303
BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net
Káplán Mirjana Környezettudomány MSc
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Talajvizek triklóretilén tartalmának meghatározására szolgáló GC-ECD módszer kidolgozása Káplán Mirjana Környezettudomány MSc Témavezetők: Dr. Záray
LEHETŐSÉGEK A TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS A TAKARMÁNYOK MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE
LEHETŐSÉGEK A TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS A TAKARMÁNYOK MIKOTOXIN SZENNYEZETTSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE MÉZES MIKLÓS Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék Gödöllő Mikotoxin hisztéria okai Intenzívebb termelés
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY
SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID
Bábolna. Takarmányozási Program. Tejelő tehén /Borjú Borjútápszerek
Bábolna Takarmányozási Program Tejelő tehén /Borjú Borjútápszerek 1 Tisztelt Partnerünk! Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk szarvasmarha takarmányozási programunkat. Takarmány készítményeinket
1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont
A 2004/2005. tanévi rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSR 1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13.
AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN
AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK Doktori iskola vezetője és témavezető: DR. SCHMIDT JÁNOS
Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Integráció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Anyagcsere jóllakott állapotban Táplálékkal felvett anyagok sorsa szénhidrátok fehérjék lipidek
Készült:
Tananyag címe: Transzaminázok vizsgálata Szerző: Dr. Mótyán János András, egyetemi tanársegéd Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Készült: 2014.12.01-2015.01.31.
LACTULOSUM. Laktulóz
Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0