Пищевая Метаинженерия

Научный рецензируемый журнал

Рецензируемый научный журнал «FOOD METAENGINEERING» ("Пищевая Метаинженерия") зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 13 марта 2023 года (Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-84878 — сетевое издание).

Периодичность 4 выпуска в год.

Распространение – Российская Федерация, зарубежные страны.

Электронная версия журнала с мультимедийными приложениями доступна по адресу fme-journal.org

Журнал «FOOD METAENGINEERING» ("Пищевая Метаинженерия") - научное издание, в котором отражаются результаты новейших исследований в области наук о пище, организации пищевой экспертизы, обеспечении пищевой безопасности.

В журнале публикуются оригинальные эмпирические и обзорные статьи в области пищевой науки, краткие сообщения и пилотные исследования, находящиеся на стыке технических, биологических и сельскохозяйственных наук, в том числе:

  1. Сельскохозяйственное и иное пищевое сырье: системы мониторинга качества и безопасности.
  2. Методология и способы моделирования состава, оценки качества сырья и продуктов его переработки.
  3. Технологические принципы и приемы производства и переработки сырья во взаимосвязи с физическими, химическими и микробиологическими механизмами трансформации сырья при производстве продуктов питания, биологически активных и пищевых добавок, иной промышленной продукции.
  4. Технологии переработки сельскохозяйственного и иного сырья на продукты питания, биологически активные и пищевые добавки и иную промышленную продукцию общего и специального назначения, в том числе геномные, постгеномные, протеомные, цифровые, аддитивные, ДНК-технологии и др.
  5. Пищевая физика, химия и микробиология.
  6. Персонифицированное питание: научные основы, технологии и устройства.
  7. Экологические аспекты производства и переработки пищевого сырья.
  8. Процессы и аппараты производства и переработки сырья пищевого назначения. 
  9. Принципы переработки пищевых отходов (пищевые продукты с полностью или частично утерянными первоначальными потребительскими свойствами в процессах их производства, переработки, использования или хранения).

Редакция стремится развивать принцип междисциплинарного подхода в исследованиях.


Текущий выпуск

Том 3, № 2 (2025)

Обложка

Весь выпуск

РЕДАКТОРСКАЯ СТАТЬЯ

О необходимости использования корпоративного электронного адреса при подаче рукописи: редакционная позиция
Рябова А.Е.
Аннотация
В редакционной статье обосновывается необходимость указания корпоративного электронного адреса при подаче рукописи в научный журнал. Подчеркивается, что такая практика способствует верификации аффилиации автора, укреплению прозрачности публикационного процесса и повышению доверия к опубликованным исследованиям. Редакция обращает внимание на допустимые исключения, но акцентирует, что для авторов, официально аффилированных с научными учреждениями, использование корпоративной почты является обязательным условием. 
Пищевая Метаинженерия. 2025;3(2):7-10
pages 7-10 views

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Безглютеновые хлебобулочные изделия из пророщенного амаранта: применение экстракта виноградной косточки и частичной дегидратации в функциональной рецептуре
Есаулко Н.А., Селиванова М.В., Соломатин Д.С., Романенко Е.С., Миронова Е.А., Новак М.С.
Аннотация
Введение: Рост числа пациентов с целиакией и распространение тенденций здорового питания формируют устойчивый спрос на безглютеновую продукцию. В условиях импортозамещения особую актуальность приобретает разработка хлебобулочных изделий на основе локального растительного сырья. Амарант (Amaranthus cruentus L.) обладает высоким содержанием белка, сквалена и биологически активных веществ, но его применение осложняется отсутствием клейковины. Совмещение амаранта с экстрактом виноградной косточки (Vitis vinifera) и технологией частичной дегидратации позволяет компенсировать структурные недостатки и повысить функциональную ценность продукции.Цель: Разработка и экспериментальная проверка технологии безглютеновых хлебобулочных изделий на основе пророщенного амаранта с применением экстракта виноградной косточки и частичной дегидратации, направленной на повышение пищевой ценности, улучшение текстурных характеристик и увеличение доступности профилактической продукции для лиц с целиакией и потребителей функционального питания.Материалы и методы: В исследовании использовались семена амаранта сорта «Каракула» (урожай 2023 г.), экстракт виноградной косточки (серия GSE 95%), вспомогательные ингредиенты (гречневая и рисовая мука, яблоко), а также очищенная вода. Органолептический анализ проводился согласно ГОСТ 5667-2022 с привлечением дегустационной комиссии. Физико-химические показатели (влажность, кислотность, пористость, содержание глютена) определялись по ГОСТ 34835-2022.Результаты: Разработанная рецептура продемонстрировала высокую пористость (72%), сбалансированную кислотность (2,8°), оптимальную влажность (47,2%) и отсутствие глютена (<1 мг/кг), что подтверждает пригодность продукции для диеты при целиакии. Технология обеспечивает сохранность биоактивных компонентов, улучшает структурные характеристики изделий и увеличивает срок хранения. Экономическая эффективность достигается за счёт локального сырья и энергощадящего режима дегидратации.Выводы: Предложенная технология представляет собой эффективное решение задач безглютенового хлебопечения, обеспечивая улучшенные органолептические и физико-химические свойства, высокую пищевую ценность и доступность продукта. Дальнейшие исследования предполагают масштабирование технологии, расширение ассортимента и клиническую валидацию нутрицевтического эффекта.
Пищевая Метаинженерия. 2025;3(2):11-26
pages 11-26 views

ОРИГИНАЛЬНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Химические загрязнители готовой продукции: контроль и снижение уровней контаминации
Лаврухина О.И., Макаров Д.А., Козеичева Е.С., Балагула Т.В., Третьяков А.В., Гергель М.А., Лозовая Е.А.
Аннотация
Введение: При обеспечении безопасности готовой пищевой продукции внимание уделяется мерам предупреждения загрязнения на всех этапах производства. В связи с появлением новых технологий и материалов, а также данных о токсичности соединений, необходимо регулярное обновление информации о потенциальных загрязнителях продуктов питания, современных подходах контроля и снижения уровней контаминации.Цель: Актуализация сведений о химической контаминации пищевой продукции с учётом возможного загрязнения на этапах получения продовольственного сырья, производства (изготовления), упаковки и хранения; возможных мерах по снижению уровней контаминации; и современных тенденциях в определении химических загрязнителей в продуктах питания.Материалы и методы: Поиск научной литературы осуществлялся по базам данных Scopus, ScienceDirect, PubMed и Elibrary. Глубина архива – 10 лет, более ранние публикации учтены при условии их высокой цитируемости. Критерии поиска ограничены анализом сведений о выявлении в продовольственном сырье и пищевой продукции химических загрязнителей Федеральной государственной информационных системы в области ветеринарии (Ветис, компонент «Веста») и данными отечественных и зарубежных компетентных ведомств в области обеспечения пищевой безопасности (Роспотребнадзор, ANSES). Основные виды пищевой продукции, для которых актуализирована информация: мясная, молочная, рыбная продукция и морепродукты; яйца; овощи и фрукты; орехи; зерновая продукция; продукция смешанного состава.Результаты: Продовольственное сырьё может являться источником контаминации готовой продукции антибиотиками, пестицидами, аллергенами, биотоксинами, биогенными аминами, пер- и полифторированными соединениями, бисфенолом А, микро- и нанопластиком, элементами и элементорганическими соединениями. Анализ обнаружений за 2020–2024 гг. показал, что в животноводческом сырье и продукции чаще обнаруживаются представители фторхинолонов, тетрациклинов, пенициллинов, амфениколов и сульфаниламидов. Термическая обработка недостаточно эффективна для удаления антибиотиков, стабильных пестицидов, аллергенов, биотоксинов, микотоксинов, биогенных аминов, тяжёлых металлов и токсичных элементов, что обуславливает риск контаминации готовой продукции исходными соединениями, а кроме того, продуктами их трансформации. Для его снижения необходимо недопущение остаточного содержания опасных веществ в сырье и ингредиентах на уровне предела обнаружения методик и, соответственно, максимальная их чувствительность. Использование в процессе производства безопасных природных биологически активных компонентов может быть эффективно не только в качестве альтернативы синтетическим пищевым добавкам, но и для предотвращения образования полициклических ароматических углеводородов и нитрозаминов. Для предотвращения образования полициклических ароматических углеводородов, монохлорпропандиола и глицидола, акриламида важна оптимизация производственных стадий/условий приготовления продуктов и/или внедрение дополнительных технологических этапов. В случае возможной контаминации готовой продукции пер- и полифторированными соединениями, бисфенолом А, микро- и нанопластиком, продуктами трансформации исходных загрязнителей, в первую очередь необходима оценка их содержаний в продовольственном сырье для последующего нормирования и контроля, что требует разработки надёжных методик идентификации и количественного анализа.Выводы: В исследовании, основываясь на актуальных научных данных и информации компетентных органов по обеспечению пищевой безопасности, систематизированы сведения о главных потенциальных химических загрязнителях готовых продуктов, их источниках и способах снижения уровней загрязнения. Отдельно рассмотрены категории загрязнителей продукции, содержащей ингредиенты животного происхождения. Анализ современных тенденций в области аналитического контроля безопасности пищевых продуктов показал, что несмотря на необходимость в простых и доступных методах, остаётся актуальной разработка гибридных методов, которые позволяют одновременно выявлять и количественно определять содержание потенциально опасных загрязнителей, включая «новые» (содержание которых в пищевой продукции пока не контролируется).
Пищевая Метаинженерия. 2025;3(2):27-78
pages 27-78 views

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Механизмы усиления синтеза бактериоцинов представителями семейства Lactobacillaceae
Соколов И.Р., Нсанова В.М., Виноградов М.В., Каночкина М.С.
Аннотация
Актуальность: Бактериоцины молочнокислых бактерий – это природные антимикробные пептиды, способные эффективно подавлять рост патогенных и антибиотикорезистентных микроорганизмов. Их использование в пищевой, медицинской и биотехнологической отрасли требует стабильного и высокого уровня продукции. Повышение продуктивности штаммов-продуцентов является ключевым условием для расширения промышленного применения бактериоцинов.Цель: Систематизация и сопоставление современных подходов к усилению синтеза бактериоцинов у представителей семейства Lactobacillaceae на основе биохимических, технологических и молекулярно-генетических факторов.Материалы и методы: Проведён систематический обзор научной литературы, опубликованной в 2015–2025 гг., с применением PRISMA-протокола. Семьдесят одна исследовательская публикация за последние 10 лет были отобраны путем обзора литературы и ее поиска с использованием 9 поисковых систем и официальных баз данных, а также применения методик поэтапной оценки литературных источников на предмет соответствия заявленному направлению. Шестьдесят два отдельных исследования удовлетворяли критериям включения и были использованы в настоящем обзоре.Результаты: Проанализировано влияние условий культивирования (pH, температура, состав среды, время культивирования и стадия развития культуры), источников углерода, азота, и межвидовых взаимодействий с культурами микроорганизмов. Оценены методы ко-культивирования и использования индукторов кворум-сенсинга. Установлено, что оптимизация питательной среды, подбор углеводных и азотных добавок, а также применение биологических индукторов (PlnA, AI-2) являются стратегиями первого выбора при использовании механизмов увеличения синтеза бактериоцинов. Данные по использованию методов генной инженерии для увеличения синтеза бактериоцинов, включая системы регулируемой экспрессии и CRISPR-Cas9, систематизированы и, как правило, связаны с использованием гетерологичной экспрессии на основе систем низина, что позволяет получать активные формы пептидов PlnJ и PlnK с выраженной антимикробной активностью. Систематизация и анализ данных исследований и моделирования in vitro привели к заключению, что наиболее эффективным направлением усиления бактериоциногенеза у штаммов L. plantarum является сочетание ко-культуры с B. subtilis и использование лактозосодержащих сред. Потенциал генно-инженерных подходов остаётся высоким, однако требует стандартизации.Вывод: Результаты работы показывают, что комбинированный подход, включающий оптимизацию среды, применение направленной индукции и современных биотехнологических решений, позволяет значительно повысить выход бактериоцинов. Рациональный выбор стратегии с учётом особенностей штамма, производственной цели и технических возможностей обеспечивает эффективную масштабируемость процессов без повышения производственных издержек.
Пищевая Метаинженерия. 2025;3(2):79-105
pages 79-105 views
Молочная сыворотка в 3DP: обзор предметного поля
Большакова Е.И., Поклар Ульрих Н.
Аннотация
Введение. Проблема утилизации молочной сыворотки остается актуальной, несмотря на развитие современных технологий переработки, таких как мембранные методы, биотехнологические подходы и консервирование. Глобальное производство сыворотки превышает 160 млн тонн в год и продолжает расти, что требует поиска новых решений в рамках концепции циркуляционной экономики. В последние годы технологии Индустрии 4.0, включая 3D-печать (3DP), привлекают внимание как перспективный инструмент для переработки побочных продуктов молочной промышленности. Однако адаптация сывороточных белковых продуктов для 3DP требует дополнительного изучения их свойств и методов модификации.Целью настоящего обзора предметного поля стало изучение и анализ потенциала и текущего применения белковых продуктов переработки молочной сыворотки, как компонентов в составе чернил для 3DP.Материалы и методы. Обзор выполнен в соответствии с руководством PRISMA-ScR. Поиск литературы проведен в ScienceDirect, Scopus и PubMed (2010–2025 гг.) с использованием целевых ключевых запросов. Для анализа структуры предметного поля использован VOSViewer.Результаты. Анализ 56 отобранных источников показал, что сывороточные белковые компоненты (в 76% случаях WPI) активно исследуются в качестве ингредиентов для разработки 3DP чернил. Их потенциальное применение охватывает производство пищевых продуктов, включая функциональное и персонализированное питание (в том числе для людей с дисфагией), а также биомедицину, тканевую инженерию и химическую промышленность. Основное внимание исследователей в данном поле уделено изучению реологических, текстурных и микроструктурных характеристик разрабатываемых 3DP материалов, а также методов их модификации: изменения состава рецептур, технологической обработки до 3DP (регулирование pH, тепловая и механическая обработка) и после нее (сушка, карбонизация, СВЧ).Выводы. Результаты обзора подтверждает перспективность применения сывороточных белков в составе материалов для 3DP. В качестве рекомендаций по развитию исследований в данном поле авторы предлагают уделить внимание систематизации накопленных знаний по ключевым компонентам в комбинации с сывороточными белками, прогностическому моделированию оптимальных комбинаций компонентов в рецептуре 3DP материалов, базируясь на их способности к межмолекулярным взаимодействиям и значимым свойствам, а также внедрению других сывороточных белковых ингредиентов, например гидролизатов, в активное использование для 3DP.
Пищевая Метаинженерия. 2025;3(2):106-132
pages 106-132 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».