Способ определения калорийности яиц

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ определения калорийности яиц предусматривает многократное сканирование эмпирических данных. Сканирование проводят на основе уравнений регрессии калорийности яйца от массы яйца и коэффициента соотношения белка и желтка. Формируют модель - формулу, представленную в виде: Еккал=М×(0,276-0,032×Кб/ж)×10, по которой определяют калорийность яиц. При этом Еккал - калорийность яйца, М - масса яйца, Кб/ж - коэффициент соотношения белка и желтка, 0,276, 0,032 и 10 - постоянные коэффициенты. В результате осуществления изобретения снижается трудоемкость определения калорийности яиц. 4 табл., 1 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к производству пищевых яиц, и может быть использовано в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах, занимающихся производством и реализацией куриных яиц.

В 2011 г. производство яиц в РФ составило 41 млрд. шт., или в среднем около 290 яиц на человека, что приблизилось к норме потребления этого продукта. Мировое производство пищевых куриных яиц достигло 2 трлн. шт. (72 млн. т), что составляет более 170 яиц на душу населения. Использование гибридных кур-несушек яичных кроссов (среднегодовая яйценоскость 310-320 яиц) и сбалансированных полнорационных комбикормов в оптимальных условиях микроклимата в птичниках позволяет получать в течение всего продуктивного периода пищевые яйца заданной массы с достаточно высокой питательной и энергетической ценностью.

Куриное яйцо - полноценный источник питательных веществ и биологически активных соединений, в числе которых основные нутриенты - белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные элементы. Питательность яиц отвечает физиологической потребности человека в них, они практически полностью усваиваются организмом. Оценка питательной и энергетической ценности яиц проводится в основном химическими методами. По содержанию питательных веществ в продукте можно рассчитать энергию биохимических связей в процессе метаболизма, суммирующим показателем которой является калорийность (Фисинин В.И., Штеле А.Л., Ерастов Г.М. Качество пищевых яиц и здоровое питание // Птицеводство. - 2008. - №2. - С.2-6; №3. - С.4 -7).

Известен прямой метод определения энергетической ценности продукта с помощью колориметрических анализов, точность которых сопоставима с принятым методом определения обменной (усвояемой) энергии в корме (пище). Принцип метода состоит в проведении химического анализа корма/продукта и определении сырого протеина, сырого жира, углеводов с последующим пересчетом содержания энергии (калорийности) в них по уравнению регрессии (формула). При этом данные химического состава и пересчета калорийности по принятой формуле полностью соответствовали (на 99-100%) результатам колориметрических анализов. В производственных условиях энергетическую ценность (калорийность) всего ассортимента кормов и комбикормов, также как яиц и яичных продуктов, определяют по табличным (усредненным) данным или расчетным методом, основанным на химическом анализе содержания пищевых веществ продукта (Оперативный метод определения обменной энергии. В сб.: Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы. Методическое руководство. Сергиев Посад: РАСХН ВНИТИП, 2007. - 112 с. Прототип).

Основной недостаток прототипа - трудоемкость определения калорийности.

Задача изобретения - упрощение процесса определения калорийности яиц.

Поставленная задача достигается за счет того, что в способе определения калорийности яиц, по содержанию в белке и желтке яйца питательных веществ - нутриентов (протеин, жир, углеводы), многократно сканируют эмпирические данные на основе уравнений регрессии калорийности яйца от массы яйца и коэффициента соотношения белка и желтка, формируют модель - формулу, представленную в виде:

Еккал=М×(0,276-0,032×Кб/ж)×10, по которой затем определяют калорийность яиц,

где Еккал - калорийность яйца;

М - масса яйца;

Кб/ж - коэффициент соотношения белка и желтка;

0,276; 0,032; 10 - постоянные коэффициенты.

Математическое моделирование (виртуальные/реальные модели) представляет один из вариантов решения исследуемой проблемы. В основе математического моделирования лежат необходимые исходные данные, качество формул для расчета результатов, их достоверность. Математические модели позволяют ограничить имеющуюся информацию о реальном объекте, выделяя наиболее важную, исходя из конкретной задачи.

При построении модели в эксперименте проведен выбор параметров оценки объекта и связи между ними. Использовали регрессионные модели, где взаимосвязь между показателями (параметрами) описывается алгебраическими уравнениями. Исследования моделируемого объекта не выходили за область значений аргументов регрессионной модели (экстраполяция), что обеспечивает точность расчетов. Нами решена задача построения модели энергетической ценности (калорийности) пищевых яиц, исключающей проведение массовых анализов химического состава яиц и части морфологических исследований (Совершенствование методики проведения длительных полевых опытов и математические методы обработки экспериментальных данных. М.: Агроконсалт, 2003. - 276 с.).

Выбор исходных данных - параметров для модели. Куриное яйцо как природный продукт имеет присущие ему строение, состав и свойства. В числе основных морфологических признаков и физико-химических свойств - масса яйца и отношение составных частей (белок - 56-62%, желток - 28-32%, скорлупа - 10-12%), плотность яйца, толщина скорлупы, индексы формы, белка и желтка. Наибольшее значение для определения пищевой ценности имеет масса яйца и отношение белок/желток, их химический состав.

Средняя масса куриных яиц составляет 55-65 г. Сверхкрупные (более 75 г) и очень мелкие яйца (35-45 г) занимают небольшой удельный вес в общем объеме производства пищевых яиц. Большая часть очень крупных яиц двухжелтковые и/или с дефектами скорлупы, а мелкие яйца зачастую неполноценные по соотношению составных частей. Таким образом, около 95% объема реализуемых потребителю яиц имеют массу 45-75 г. Пищевые яйца других градаций используются в основном для переработки в яичные продукты.

Оптимальный уровень соотношения белок:желток 1,9-2,1:1 отражает характерную для куриных яиц питательную и энергетическую ценность яиц. Лимит этого параметра составляет 53-69% для белка и 24-36% для желтка, а соотношения белок/желток - 1,50-2,90:1. В производственных условиях невозможно проверить энергетическую ценность всего многообразия кормов и рецептов комбикормов, так же как и широкого ассортимента яиц и яичных продуктов при огромном размахе соотношения белок/желток, привязанных к массе яйца. Поэтому калорийность продукта (ккал/100 г) определяют, главным образом, по его химическому составу в пересчете на усредненные энергетические коэффициенты. (Царенко П., Васильева Л. Эволюция куриного яйца // Животноводство России. - 2009. - №9. - С.21-22; Штеле А.Л. Образование биологически полноценных яиц и продуктивность кур яичных кроссов // Птица и птицепродукты. - 2011. - №6. - С.19-23).

Пример конкретного выполнения способа

Параметры качества яиц для моделирования калорийности (масса, отношение белок/желток, химический состав) изучали в эксперименте в группировках по градациям (классам) с интервалом 5 г. В пределах указанных промежутков куриные яйца имеют сходные морфологические и другие показатели качества. Выбранный лимит по массе яиц (45-75 г) охватывал основной объем пищевых яиц, реализуемых потребителю. Яйца массой менее 41 г и более 75 г для исследований не отбирали.

Яйца указанной массы получали от гибридных кур яичного кросса в возрасте несушек 9-10 мес при установлении в это время оптимального размера яиц - 60-62 г. Птицу содержали в клеточных батареях при соблюдении принятых условий микроклимата и светового режима. В кормлении кур использовали типовой полнорационный комбикорм, предназначенный для кур-несушек данного возраста (Штеле А.Л. Питательность и энергетическая ценность пищевых яиц различной массы // Птицеводство. - 2012. - №3. - С.39-41).

Массу яйца, белка, желтка и скорлупы, соотношение белок/желток, другие морфометрические показатели устанавливали при морфологическом анализе. В белке и желтке определяли принятыми методами первоначальную влагу, протеин, жир, углеводы, минеральные вещества (зола). Калорийность белка, желтка и содержимого яйца рассчитывали по энергетическим коэффициентам, принятым для жира - 9, протеина и углеводов - по 4,0 ккал/г (Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы. Сергиев Посад: ВНИТИП. - 2007. - 119 с.).

Отмечено, что яйца градаций 41-45 г и 46-50 г имели равную калорийность одного яйца (65,5-65,1 ккал), при том что различались по отношению белка к желтку соответственно 1,72 и 2,01 (табл.1). В пределах лимита установлено существенное повышение калорийности яиц при возрастании их массы от 65,5 ккал до 96,6 ккал. При этом в крупных яйцах (71-75 г) абсолютное содержание белка и желтка достигает максимума, соответственно, 44,0 г и 19,7 г. Показательно, что соотношение белок/желток для разных классов по массе яиц, кроме мелких (41-45 г) и крупных яиц (71-75 г), было в оптимальных пределах.

Таблица 1

Морфологические показатели и калорийность яиц различной массы
Классы яиц по массе, г M+m, г Составные части яиц Отношение белка к желтку Калорийность одного яйца, ккал
Белок
Г
%
Желток
Г
%
Скорлупа
Г
%
41-45 43,2+0,76 24,8 13,2 5,2 1,72 65,5
57,5 30,6 11,8
46-50 47,8+0,38 29,2 14,0 5,6 2,01 65,1
58,9 29,2 11,9
51-55 54,2+0,17 32,1 15,9 6,2 2,02 73,0
59,2 29,3 11,5
56-60 58,6+0,20 35,2 16,7 6,7 2,11 78,7
60,1 28,5 11.4
61-65 63,1+0,22 37,5 18,3 7.3 2,06 87,8
59,5 29,0 11,5
66-70 68,1+0,18 41,1 19,5 7,5 2,10 91,5
60,4 28,7 10,9
71-75 71,8+1,14 44,0 19,7 8,1 2,23 96,6
61,3 27,4 11,3

Особенно богат питательными веществами желток, что и определяет важность оптимального соотношения содержимого яйца (табл.2). Калорийность желтка среднего по массе яйца (60 г) составляет более 64-65 ккал и в 4 раза превосходит белок яиц (16-17 ккал) по этому показателю. В яичном белке нет жира, при минимальном уровне углеводов, как и в целом яйце - около 1%. Полученные данные по химическому составу яиц и калорийности сопоставимы с питательной и энергетической ценностью пищевых яиц со справочными данными Института питания АМН РФ (Химический состав продуктов питания. / Под ред. Скурихина И.М. и Тутельяна В.А. - М.: Де Ли принт, 2002. - 235 с.).

Таблица 2
Химический состав (%) и калорийность яиц различной массы
Классы яиц по массе, г Белок Желток Калорийность 100 г, ккал
Сухое вещество Протеин Сухое вещество Протеин Жир
41-45 12,73 10,47 53,35 17,04 33,11 168,5
46-50 12,48 10,19 52,48 17,63 31,46 154,7
51-55 12,32 10,80 52,61 17,83 31.41 151,9
56-60 12,70 10,93 51,90 16,90 31,69 150,4
61-65 13,71 11,43 52,35 16,64 32,12 157,1
66-70 12,14 10,03 52,47 17,14 31,74 151,0
71-75 12,70 9,18 53,40 16,99 32,88 151,4
Средняя масса 60, г 12,10 10,50 51,30 16,60 32,60 151,4

Полученные в эксперименте данные по химическому составу и калорийности яиц различной массы при определенном соотношении белка к желтку использованы на следующем этапе исследований - математическом моделировании. Учитывали, что при известных границах абсолютных и относительных показателей массы белка и желтка существенно изменяется питательность и энергетическая ценность. При том что и в белке и желтке практически сохраняется постоянство сухого вещества, протеина и жира. На этой основе определены параметры качества пищевых яиц для математического моделирования их энергетической ценности (калорийности).

Методика и результаты формирования модели калорийности яйца (формула и таблица) в зависимости от массы и соотношения белка и желтка

В основу разработанной методики формирования модели (формул) положен метод многократного (двойного) сканирования эмпирических данных. При этом необходимо определить зависимость между результативным фактором Ykij и показателями группировочных признаков Xi, Xj и Xk. Алгоритм метода многократного сканирования представлен в трехуровневой интерпретации:

Шаг 1. Перевод непрерывных эмпирических данных в дискретные путем построения простых и комбинационных группировок.

Шаг 2. Первый уровень сканирования - построение регрессионной модели взаимосвязи результативной и независимыми переменными при фиксированных значениях показателей группировки.

Шаг 3. Второй уровень сканирования - построение регрессионных моделей по взаимосвязям коэффициентов регрессионной модели первого уровня с показателем группировки по первому признаку.

Третий (и последующий) уровень сканирования - построение регрессионных моделей, определяющих коэффициенты регрессионных моделей на предыдущих уровнях.

Рассмотрим реализацию метода двойного сканирования на примере простой группировки, в которой отражена зависимость калорийности яйца Y от массы яйца М и коэффициента соотношения белка и желтка X. Совокупность данных представлена 30 градациями по массе яиц и 7 градациями по коэффициентам соотношений белка и желтка.

На первом этапе строятся уравнения регрессии, отражающие связь между зависимой переменной Y (результат) и одной или несколькими независимыми переменными X1, Х2,…, Хр (факторы) для различных (фиксированных) значений других факторов M1, M2,…, Mq.

В нашем случае определяются коэффициенты уравнения регрессии калорийности (зависимая переменная) от соотношения белка и желтка (независимая переменная) для различной массы яйца М (фиксированный фактор).

Y=a+b×X,

где Y - калорийность (результат) яйца;

Х - соотношение белка и желтка (независимая переменная);

а - свободный коэффициент (пересечение с осью Y);

b - коэффициент регрессии (угловой коэффициент при переменной X).

При этом формируются коэффициенты уравнения регрессии по уровням фиксированного фактора. На втором этапе сканирования на основе коэффициентов регрессии определяются уравнения регрессии, отражающие зависимость коэффициентов уравнений регрессии от уровней фиксированного фактора. Материал дополняется коэффициентами уравнений регрессии свободных коэффициентов а и коэффициентов регрессии b от фиксированного фактора М.

На основе полученных коэффициентов уравнения регрессии второго уровня формируется модель (формула) взаимосвязи результативной переменной Y с факториальной переменной Х при заданном фиксированном факторе М

Y=Аа+Ab×X+М×(Ва+Вb×Х).

В нашем случае значения Аа и Аb равны 0, модель (формула) приобретает вид

Y=M×(Ba+Bb×X).

Метод многократного сканирования выгодно отличается от метода множественной и нелинейной регрессии логической обоснованностью полученных нелинейных зависимостей от множества (двух) факторов. При формировании модели (формулы) питательности яйца последовательность вычисления выглядит следующим образом (табл.3).

Таблица 3
Сводная таблица коэффициентов уравнения регрессии питательности и соотношения белка и желтка при различной массе яиц
Масса яйца «М», г Свободный коэффициент уравнения регрессии «а» Коэффициент регрессии «b» при переменной Х (соотношение белка и желтка)
45 83,47 -11,70
50 92,74 -12,99
55 102,02 -14,29
60 111,29 -15,59
65 120,56 -16,89
70 129,84 -18,19
75 139,11 -19,49
Свободный коэфф. «А» 0,00 0,00
Коэфф. регрессии «В» при М 1,855 -0,260

Тогда модель (формула) калорийности яйца будет выглядеть следующим образом:

Vккал=М×(1,855-0,260×Кб/ж), (7)

где Vккал - калорийность яйца, ккал;

М - масса яйца, г;

Кб/ж - коэффициент соотношения белка и желтка.

Таким образом, выявленная зависимость коэффициентов уравнений регрессии (свободного «а» и при переменной «b») от массы яйца М приводит к окончательному виду модели (формулы) калорийности яйца Vккал от массы яйца М и коэффициента соотношения белка и желтка Кб/ж.

Для подтверждения адекватности можно привести статистические показатели построения регрессионных моделей на первом и втором этапе сканирования, которые подтверждают нулевую гипотезу об адекватности регрессионной модели (из регрессионного анализа в Excel):

- коэффициент детерминации - от 0,989 до 0,999,

- стандартная ошибка - от 0,73 до 1,22.

Проверка по F-критерию подтверждает высокую адекватность модели. Диапазоны изменения факторов, в которых сохраняются адекватность предложенной модели (формулы), колеблются по массе яйца от 45 до 75 грамм и по соотношению белок/желток от 1,5 до 2,9. По аналогичной методике разработаны модели (формулы) по сухому веществу, белку (протеину), липидам (жиру), углеводам, питательности и выведена универсальная формула оценки качества яйца по суммарному показателю энергетической ценности и формула расчета калорийности яиц.

Модели определения формулы:

содержания в яйце сухого вещества, г (от массы яйца и соотношения белка и желтка)

V=M×(0,292-0,033×Кб/ж),

содержания в яйце белка (протеина), г (от массы яйца и соотношения белка и желтка)

Vпр=M×(0,121-0,004×Кб/ж),

содержания в яйце липидов (жира), г (от массы яйца и соотношения белка и желтка)

Vжир=M×(0,155-0,028×Кб/ж),

содержания в яйце углеводов, г (от массы яйца и соотношения белка и желтка)

Vугл=М×(0,0083-0,0000032×Кб/ж),

энергетической ценности яйца, ккал (калорийность протеина - 4, жира - 9, углеводов - 3,8 ккал/г):

ЕС=М×(1,911-0,268×Кб/ж).

Формула расчета калорийности яиц:

Еккал=М×(0,276-0,032×Кб/ж)×10,

где 0,276; 0,032; 10 - постоянные коэффициенты.

Применение модели (формулы и таблицы) для определения калорийности яиц

Калорийность яйца в зависимости от массы и соотношения белок/желток рассчитывают по формуле Штеле-Филатова (ESF). Можно также воспользоваться таблицей энергетической ценности яиц различной массы при известном (определенном) или оптимальном соотношении белок/желток (1,896-2,142:1), которое отмечается у большинства пищевых куриных яиц (табл.4). Таким образом, для определения калорийности яйца достаточно ввести полученные данные по массе и отношению белок/желток в формулу или воспользоваться предложенной таблицей.

Таблица 4
Энергетическая ценность (ккал) яиц различной массы при определенном отношении белка и желтка
Масса яйца, г Соотношение белок/желток
1,500 1,684 1,896 2,142 2,431 2,762 2,909
45 67,9 65,7 63,1 60,2 56,7 52,7 50,9
46 69,4 67,1 64,5 61,5 57,9 53,9 52,0
47 70,9 68,6 65,9 62,8 59,2 55,0 53,2
48 72,4 70,1 67,3 64,2 60,5 56,2 54,3
49 73,9 71,5 68,7 65,5 61,7 57,4 55,4
50 75,5 73,0 70,1 66,8 63,0 58,5 56,6
51 77,0 74,4 71,5 68,2 64,2 59,7 57,7
52 78,5 75,9 72,9 69,5 65,5 60,9 58,8
53 80,0 77,4 74,4 70,9 66,8 62,1 60,0
54 81,5 78,8 75,8 72,2 68,0 63,2 61,1
55 83,0 80,3 77,2 73,5 69,3 64,4 62,2
56 84,5 81,7 78,6 74,9 70,5 65,6 63,4
57 86,0 83,2 80,0 76,2 71,8 66,7 64,5
58 87,5 84,7 81,4 77,5 73,1 67,9 65,6
59 89,0 86,1 82,8 78,9 74,3 69,1 66,8
60 90,5 87,6 84,2 80,2 75,6 70,2 67,9
61 92,0 89,0 85,6 81,6 76,8 71,4 69,0
62 93,6 90,5 87,0 82,9 78,1 72,6 70,1
63 95,1 92,0 88,4 84,2 79,3 73,8 71,3
64 96,6 93,4 89,8 85,6 80,6 74,9 72,4
65 98,1 94,9 91,2 86,9 81,9 76,1 73,5
66 99,6 96,3 92,6 88,2 83,1 77,3 74,7
67 101,1 97,8 94,0 89,6 84,4 78,4 75,8
68 102,6 99,3 95,4 90,9 85,6 79,6 76,9
69 104,1 100,7 96,8 92,2 86,9 80,8 78,1
70 105,6 102,2 98,2 93,6 88,2 82,0 79,2
71 107,1 103,6 99,6 94,9 89,4 83,1 80,3
72 108,6 105,1 101,0 96,3 90,7 84,3 81,5
73 110,2 106,6 102,4 97,6 91,9 85,5 82,6
74 111,7 108,0 103,8 98,9 93,2 86,6 83,7
75 113,2 109,5 105,2 100,3 94,5 87,8 84,9

Предлагаемая модель определения энергетической ценности яиц имеет практическое значение для потребителя с целью учета калорийности продукта в пищевом рационе человека. Использование предложенной математической модели также играет важную роль и при маркетинговых коммуникациях на птицеводческих и других предприятиях для указания на упаковочных материалах и этикетках калорийности реализуемых яиц по пяти весовым категориям в соответствии с действующим стандартом РФ на яйца куриные пищевые.

Способ определения калорийности яиц по содержанию в белке и желтке яйца питательных веществ - нутриентов (протеин, жир, углеводы), отличающийся тем, что методом многократного сканирования эмпирических данных на основе уравнений регрессии калорийности яйца от массы яйца и коэффициента соотношения белка и желтка формируют модель - формулу, представленную в виде
Еккал=М×(0,276-0,032×Кб/ж)×10, по которой затем определяют калорийность яиц,
где Еккал - калорийность яйца;
М - масса яйца;
Кб/ж - коэффициент соотношения белка и желтка;
0,276; 0,032; 10 - постоянные коэффициенты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для определения массы желтка яиц без нарушения целостности яичной скорлупы. .
Изобретение относится к биологической промышленности и касается способа отбора куриных эмбрионов. .

Изобретение относится к устройству для извлечения продуктов ненадлежащего качества, например яиц или фруктов, из потока продуктов. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к испытаниям бетонов и определению их прочности путем местного разрушения при вырыве из бетона специального анкерного устройства с фрагментом бетона.

Овоскоп // 2172955
Изобретение относится к исследованию или анализу материалов путем определения их физических свойств и предназначено для исследования яиц, например, просвечиванием.

Изобретение относится к пищевой промышленности, в том числе к кондитерской области, и может быть использовано при оценке качества полуфабрикатов (вложение яичных добавок) и готовой продукции.

Изобретение относится к птицеводству и может быть использовано для обработки инкубационных яиц кур. .

Овоскоп // 2155959
Изобретение относится к приборам, предназначенным для исследования яиц просвечиванием, и может быть использовано в качестве торгового оборудования для контроля свежести куриных яиц методом визуального просмотра на источнике света в процессе продажи потребителю.

Группа изобретений относится к системам переноса яиц. Система для обработки яиц (10) содержит контроллер для приема сигнала классификации. Сигнал указывает статус каждого яйца (25) из множества. Яйцесборный транспортер подает яйца. Верхний переносящий блок для удаления множества яиц с транспортера связан с контроллером. Яйца группируют в по меньшей мере первую и вторую подгруппу на основании статуса. Контроллер для управления верхним переносящим блоком выборочно отдельно высвобождает подгруппы яиц на основании статуса. Верхний переносящий блок содержит множество подъемных устройств (80) для индивидуального и выборочного высвобождения удерживаемого яйца. Для обработки яиц транспортируют множество яиц в лотке (30) транспортера к классифицирующему устройству (60). Классифицируют яйца для присвоения каждому яйцу статуса и связывают с одной из первой и второй подгрупп. Передают статус яйца контроллеру для управления верхним переносящим блоком (70). Одновременно удаляют первую и вторую подгруппу яиц с лотка транспортера множеством подъемных устройств верхнего переносящего блока. Выборочно высвобождают одну подгруппу с подъемных устройств. Высвобождают другую подгруппу с подъемных устройств верхнего переносящего блока. Обеспечивается выборочная сортировка и перенос яиц согласно классификации. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 25 ил.

Группа изобретений относится к области идентификации яиц. Система идентификации яиц для определения жизнеспособности птичьего яйца содержит: конвейерную систему для перемещения лотка для яиц с яйцами; узел излучателя для испускания коллимированного электромагнитного излучения к яйцу; бесконтактный узел детектора, установленный соосно с узлом излучателя; и процессор, для обработки выходного сигнала бесконтактного узла детектора для определения наличия по меньшей мере одного из периодического и апериодического изменения интенсивности электромагнитного излучения, прошедшего через яйцо. При этом бесконтактный узел детектора выполнен с возможностью детектирования электромагнитного излучения и расположен таким образом, что яйцо, расположенное для идентификации, пространственно отделено от бесконтактного узла детектора. При этом указанное изменение интенсивности соответствует работе сердца или движению эмбриона, а наличие одного из периодического и апериодического изменения указывает на жизнеспособность яйца. Также раскрывается способ определения жизнеспособности яйца. Группа изобретений обеспечивает систему просвечивания, определяющую сердечные сокращения, которая не контактирует с яйцом и обеспечивает отсутствие перекрестного загрязнения. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 11 ил.
Наверх