1卫生和人畜共患系,曼苏拉大学兽医学院,曼苏拉大学35516,埃及; adelelgohary@yahoo.com(A.E.-G。); monamohy@yahoo.com(M.M.E.)2个人畜共患系,本ha大学兽医学院,埃及13518; dr_samarmohame@yahoo.com 3曼苏拉大学兽医学院食品卫生与控制系35516,埃及; radwa.reda@yahoo.com(R.S.); nahedkasem92@gmail.com(N.K.)4贾赞大学药学院临床药学系,贾赞82722,沙特阿拉伯; nrahman@jazanu.edu.sa(N.A。); sriyazahmad@jazanu.edu.sa(S.A.)5临床药学系,国王哈利德大学药学院,阿巴62529,沙特阿拉伯; ss.alqahtani@kku.edu.sa 6 6贾桑大学药学系,贾赞82722,沙特阿拉伯; msali@jazanu.edu.sa 7内科和传染病系,曼苏拉大学兽医学院,曼苏拉大学35516,埃及; Alzhraa.6712@gmail.com 8诊断射线照相技术,应用医学科学学院,贾赞大学,贾赞82722,沙特阿拉伯; hbahkiry@jazanu.edu.sa(H.S.E.-B。); rradwan@jazanu.edu.sa(r.m.r。)*信函:basma_moharam@mans.edu.eg(B.B.); mzakaria@jazanu.edu.sa(m.z.s.-a.)
开发成员奶牛场生产的生牛奶的温室气体排放 - 2023年年度报告的方法和结果报告,如何监控成员奶牛场的生牛奶的碳足迹的年度开发?J.A.J. Hospers 1,L.M. Kuling 1,I.L。 Janssens 1本报告描述了用于监测弗里斯兰坎皮纳奶牛场的加权平均碳足迹的年度开发的方法。。 FrieslandCampina B.V.保留所有权利。 保留所有权利。 未经出版商事先事先书面许可,不得以任何形式或任何方式复制,分布或以任何方式复制,分布式或以任何形式传输或传输。 1弗里斯兰坎皮纳研究与发展,弗里斯兰坎皮纳创新中心,荷兰瓦格宁根,瓦格宁根,2024年2月J.A.J.Hospers 1,L.M. Kuling 1,I.L。 Janssens 1本报告描述了用于监测弗里斯兰坎皮纳奶牛场的加权平均碳足迹的年度开发的方法。。 FrieslandCampina B.V.保留所有权利。 保留所有权利。 未经出版商事先事先书面许可,不得以任何形式或任何方式复制,分布或以任何方式复制,分布式或以任何形式传输或传输。 1弗里斯兰坎皮纳研究与发展,弗里斯兰坎皮纳创新中心,荷兰瓦格宁根,瓦格宁根,2024年2月Hospers 1,L.M.Kuling 1,I.L。 Janssens 1本报告描述了用于监测弗里斯兰坎皮纳奶牛场的加权平均碳足迹的年度开发的方法。。Kuling 1,I.L。Janssens 1本报告描述了用于监测弗里斯兰坎皮纳奶牛场的加权平均碳足迹的年度开发的方法。FrieslandCampina B.V.保留所有权利。保留所有权利。不得以任何形式或任何方式复制,分布或以任何方式复制,分布式或以任何形式传输或传输。1弗里斯兰坎皮纳研究与发展,弗里斯兰坎皮纳创新中心,荷兰瓦格宁根,瓦格宁根,2024年2月
1坎皮纳斯大学食品工程学院食品科学与营养系,坎皮纳斯大学13083-862,SP,巴西; beatriz.paschoalini@unesp.br(B.R.P.); karen_vmn@hotmail.com(k.v.m.n。); julianatakahashimaffei@gmail.com(J.T.M.)2动物生产和预防兽医学系,兽医学院,动物科学学院,萨克州立大学,巴西SP,SP,BOTUCATU,BOTUCATU,18618-681; helio.langoni@unesp.br(H.L.); felipefreitasguimaraes@hotmail.com(F.F.G。)3兽医医学与动物科学学院,哥伊联邦大学,校园路,GOI-NIA 74690-900,巴西GO; claricegebara@ufg.br(C.G。); natyllane@hotmail.com(N.E.F.)4兽医医学与动物科学学院动物营养与生产系,萨尔·保罗大学(USP),pirassununga 13635-900,SP,巴西; mveiga@usp.br(M.V.D.S.); filis1999@hotmail.com(c.e.f.)5农业科学中心,圣卡塔琳娜州大学,巴西SC 88520-000; roberto_kappes2.8@hotmail.com 6坎普纳·格兰德(Campina Grande)联邦坎皮纳·格兰德(Campina Grande)的农业食品科学技术中心,巴西PB 58840-000; mnygoncalves@gmail.com *通信:ncirone@unicamp.br;电话。: +55-19-3251-4012
牛奶蛋白发挥各种营养,功能和生物学活性。许多牛奶蛋白具有特定的生物学特性,这些特性使这些成分的促进食品的潜在成分。越来越多的注意力集中在源自牛奶蛋白的生理活性肽上。这些肽在父蛋白分子的序列内无活性,可以通过(1)牛奶的胃肠道消化释放,(2)用蛋白水解启动培养物或(3)蛋白水解酶进行水解牛奶。牛奶蛋白衍生的肽已在体内显示出影响各种影响,例如消化,心血管,免疫和神经系统。研究已经确定了主要牛奶蛋白中特定生物活性的大量肽序列,并确定了其释放的条件。最近开发并推出了适合生物活性牛奶肽商业生产的工业规模技术。这些技术基于新兴乳制品成分行业采用的新型膜分离和离子交换色谱方法。在发酵乳制品中发现了各种自然形成的生物活性肽,例如酸奶,酸奶和奶酪。然而,尚未确定这些传统产品中归因于这些传统产品中肽的健康益处。另一方面,已经有几种商业乳制品补充了牛奶蛋白来源的生物活性肽,其健康对健康有益于临床人类研究。可以预见,随着关于牛奶肽的多功能特性和生理功能的更多知识,这种趋势将扩大。r 2005 Elsevier Ltd.保留所有权利。
摘要:甲烷植物是包括人类在内的哺乳动物消化道的Anaerobe Microbiota的成员。但是,对消化道甲烷剂的来源,获取方式和动力学的研究仍然很少。在这项研究中,我们旨在扩大动物的谱系,这些动物可以通过探索动物中的甲烷植物来探索人类的甲烷植物来源。 我们使用了实时PCR,PCR序列和多脚踏序列,用于研究此处研究的9种不同哺乳动物物种收集的407种粪便标本中的甲烷剂。 虽然所有阴性对照均为阴性,但我们通过pCR序列的七种不同种类的甲烷素获得了,其中三种(甲烷抗菌病史密斯,甲烷抗逆性millerae和甲烷二胺腔luminyensis)已知是人类消化剂中存在的甲烷植物的一部分。 在24例猪中发现了史密斯史,包括猪的12/24(50%),狗的6/24(25%),猫的4/24(16.66%),绵羊和马的1/24(4.16%)。 基因分型这24个史密斯(Smithii)揭示了五种不同的基因型,所有基因型都在人类中已知。 我们的结果相当代表了人类所驯化的某些动物的消化道中存在的甲烷原群落,必须进行其他研究,以尝试在这里培养分子生物学检测到的甲烷植物,以更好地了解动物中甲烷元的动力学,并通过与这些动物或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶进行直接接触,并可能通过直接与人类的甲基生成性获得。在这项研究中,我们旨在扩大动物的谱系,这些动物可以通过探索动物中的甲烷植物来探索人类的甲烷植物来源。我们使用了实时PCR,PCR序列和多脚踏序列,用于研究此处研究的9种不同哺乳动物物种收集的407种粪便标本中的甲烷剂。虽然所有阴性对照均为阴性,但我们通过pCR序列的七种不同种类的甲烷素获得了,其中三种(甲烷抗菌病史密斯,甲烷抗逆性millerae和甲烷二胺腔luminyensis)已知是人类消化剂中存在的甲烷植物的一部分。史密斯史,包括猪的12/24(50%),狗的6/24(25%),猫的4/24(16.66%),绵羊和马的1/24(4.16%)。基因分型这24个史密斯(Smithii)揭示了五种不同的基因型,所有基因型都在人类中已知。我们的结果相当代表了人类所驯化的某些动物的消化道中存在的甲烷原群落,必须进行其他研究,以尝试在这里培养分子生物学检测到的甲烷植物,以更好地了解动物中甲烷元的动力学,并通过与这些动物或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶或牛奶进行直接接触,并可能通过直接与人类的甲基生成性获得。
乳制品行业的食品安全要求在标准4.2.4中指定 - 乳制品的初级生产和加工标准。标准4.2.4规定了:乳制品初级生产业务(涵盖农业牛奶生产活动)乳制品运输业务(涵盖牛奶和乳制品的收集和运输)和乳制品加工业务(涵盖最多的活动,但不包括零售)。标准4.2.4要求乳制品企业通过实施有记录的食品安全计划来控制与其业务相关的潜在食品安全危害。这些现有措施提供了原始牛奶产品制造的基线要求。在标准4.2.4 1中指定了许多其他要求,以确保其安全性。这些要求适用于从生产到生牛奶产品的牛奶运输和加工。本指南提供了有关标准4.2.4中生奶产品的其他要求的其他说明和信息。原始牛奶产品安全的文件验证,还准备好协助处理器和执法机构的验证处理控制。
24小时内400毫升。虽然这似乎很大,因为您的宝宝每天还不需要那么多牛奶,但是您现在确定的牛奶供应将保持不变,随着宝宝的生长并需要更多的牛奶,并确保长期供应。
