<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">94300</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2023-9-221-229</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">wsgfqt</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Пищевые технологии</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Food technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Пищевые технологии</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">RESEARCH ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS IN THE NORTH CAUCASUS REGION AS A PROMISING SOURCE OF FOOD AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ПИЩЕВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хмелевская</surname>
       <given-names>Анна Васильевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Hmelevskaya</surname>
       <given-names>Anna Vasil'evna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сорокопудов</surname>
       <given-names>Владимир Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sorokopudov</surname>
       <given-names>Vladimir Nikolaevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Тетцоева</surname>
       <given-names>Дана Тотразовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tetcoeva</surname>
       <given-names>Dana Totrazovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-19T12:58:25+03:00">
    <day>19</day>
    <month>03</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-03-19T12:58:25+03:00">
    <day>19</day>
    <month>03</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>9</issue>
   <fpage>221</fpage>
   <lpage>229</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-29T00:00:00+03:00">
     <day>29</day>
     <month>01</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/94300/view">https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/94300/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования – изучение химического состава полуфабрикатов из дикорастущего плодово-ягодного сырья РСО – Алания Северо-Кавказского региона, полученных путем быстрого замораживания. Использовали плоды облепихи, ягоды калины и ежевики, отбор образцов которых (в период их технической спелости) проводился на территории Алагирского муниципального образования в п. В. Фиагдон РСО – Алания. Из образцов отбирали средние пробы, которые после подготовки подвергали измельчению и протирке через сито с диаметром ячеек 1,5 мм, получали пюре. В опытные образцы пюре добавляли 10,0 % сахарозы (к массе пюре) в качестве криопротектора. Содержание пектиновых веществ определяли по ГОСТ 29059-91. Титровали щелочью предварительно выделенные и подготовленные пектиновые вещества до и после гидролиза. Количество протопектина определяли по разности между общим содержанием пектиновых веществ и содержанием водорастворимого пектина. Содержание антоцианов определяли по ГОСТ 32709-2014  спектрофотометрическим методом. Для определения содержания витамина С применяли титриметрический метод, изложенный в ГОСТ 24556-89. Содержание сахаров определяли по ГОСТ 8756.13-87 перманганатным методом. Сумму органических кислот определяли титриметрическим методом согласно ГОСТ 6687.4-86. Содержание полифенольных веществ определяли фотокалориметрическим методом. Содержание макро- и микроэлементов – атомно-абсорбционным методом. Исследование проводили в трехкратной повторности, статистическая обработка экспериментальных данных – с использованием программ MS Excel, Statistica 7.0. Разработанная технология быстрозамороженных плодово-ягодных полуфабрикатов не снижает значительно их пищевой ценности по сравнению со свежим сырьем, а органолептические показатели лишь незначительно ухудшаются после длительного хранения. Сохраняется содержание аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, органических кислот, углеводов (в т. ч. пектиновых веществ), минеральных веществ на уровне 75–90 %. Высокое содержание макро- и микроэлементов в быстрозамороженных полуфабрикатах из плодов и ягод позволяет удовлетворить в них суточную потребность на 6,0–13,0 %.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The purpose of research is to study the chemical composition of semi-finished products from wild fruit and berry raw materials of Republic of North Ossetia – Alania of North Caucasus Region, obtained by quick freezing. We used sea buckthorn fruits, viburnum berries and blackberries, samples of which (during their technical ripeness) were taken on the territory of the Alagir municipality in the village of V. Fiagdon, Republic of North Ossetia – Alania. Average samples were taken from the samples, which, after preparation, were crushed and rubbed through a sieve with a cell diameter of 1.5 mm to obtain a puree. 10.0 % sucrose (to the mass of the puree) was added to the experimental puree samples as a cryoprotectant. The content of pectin substances was determined according to GOST 29059-91. Pre-isolated and prepared pectin substances were titrated with alkali before and after hydrolysis. The amount of protopectin was determined by the difference between the total content of pectin substances and the content of water-soluble pectin. The content of anthocyanins was determined according to GOST 32709-2014 by the spectrophotometric method. To determine the vitamin C content, the titrimetric method set out in GOST 24556-89 was used. The sugar content was determined according to GOST 8756.13-87 using the permanganate method. The amount of organic acids was determined by the titrimetric method according to GOST 6687.4-86. The content of polyphenolic substances was determined by the photocalorimetric method. Content of macro- and microelements were determined by atomic absorption method. The study was carried out in triplicate, statistical processing of experimental data was carried out using Excel and Statistica 7.0 programs. The developed technology for quick-frozen fruit and berry semi-finished products does not significantly reduce their nutritional value compared to fresh raw materials, and the organoleptic characteristics only slightly deteriorate after long-term storage. The content of ascorbic acid, polyphenolic substances, organic acids, carbohydrates (including pectin substances), and mineral substances is maintained at the level of 75–90 %. The high content of macro- and microelements in quick-frozen semi-finished products from fruits and berries makes it possible to satisfy the daily requirement for them by 6.0–13.0 %.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>плодово-ягодное сырье</kwd>
    <kwd>плоды облепихи</kwd>
    <kwd>ягоды калины и ежевики</kwd>
    <kwd>биологически активные вещества</kwd>
    <kwd>пищевые вещества</kwd>
    <kwd>химический состав</kwd>
    <kwd>быстрое замораживание</kwd>
    <kwd>Северо-Кавказкий регион</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>fruit and berry raw materials</kwd>
    <kwd>sea buckthorn fruits</kwd>
    <kwd>viburnum and blackberries</kwd>
    <kwd>biologically active substances</kwd>
    <kwd>nutrients</kwd>
    <kwd>chemical composition</kwd>
    <kwd>quick freezing</kwd>
    <kwd>North Caucasus Region</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="ru">работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме № FGUU-2022-0014 «Формирование, сохранение и изучение биоколлекций генофонда различного направления с целью сохранения биоразнообразия и использования их в технологиях здоровьесбережения». Исследования проводились с использованием биообъектов уникальной научной установки «Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР».</funding-statement>
    <funding-statement xml:lang="en">the work has been carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation on topic No. FGUU-2022-0014 “Formation, preservation and study of biocollections of the gene pool of various directions in order to preserve biodiversity and use them in health-preserving technologies.” Research has been carried out using bioobjects from the unique scientific installation “Biocollections of the Federal State Budgetary Institution VILAR”.</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Плоды и ягоды культурных и дикорастущих растений являются источником ряда витаминов, минеральных веществ, органических кислот, макро- и микронутриентов. Их ценность как лекарственного и пищевого сырья определяется комплексом биологически активных веществ (БАВ), их качественным и количественным составом, синергизмом и высокой степенью усвоения живым организмом [1]. Значительная часть биологически активных веществ обладает иммуномодулирующим, адаптогенным, антиатеросклеротичным, гипотензивным, антирадикальным действием [2]. В соответствии с Национальным проектом «Здоровое питание» стоит задача обеспечить такой продукцией население РФ, подвергнув необходимой консервации, так как в свежем виде она имеет небольшой срок хранения. По оценкам экспертов, рынок замороженной плодово-ягодной и овощной продукции непрерывно растет. Инновационные технологии консервирования, к которым относится производство быстрозамороженных продуктов, непрерывно развиваются. Разработаны способы с использованием криопротекторов, а также рациональные методы дефростации замороженных полуфабрикатов с минимальными потерями клеточного сока [3].Цель исследования – изучение химического состава полуфабрикатов из дикорастущего плодово-ягодного сырья РСО – Алания Северо-Кавказского региона, полученных путем быстрого замораживания.Объекты и методы. Использовали плоды облепихи, ягоды калины и ежевики, отбор образцов которых (в период их технической спелости) проводился на территории Алагирского муниципального образования в п. В. Фиагдон (координаты 42°50&amp;#39;04&quot;с.ш. 44°18&amp;#39;23&quot;в.д.) РСО – Алания.Из образцов отбирали средние пробы, которые после подготовки подвергали измельчению и протирке через сито с диаметром ячеек 1,5 мм, получали пюре. В опытные образцы пюре добавляли 10,0 % сахарозы (к массе пюре) в качестве криопротектора. Замораживание проводили в морозильнике марки EVCO. Содержание пектиновых веществ определяли по ГОСТ 29059-91 «Продукты переработки плодов и овощей. Титриметрический метод определения пектиновых веществ». Титровали щелочью предварительно выделенные и подготовленные пектиновые вещества до и после гидролиза. Количество протопектина определяли по разности между общим содержанием пектиновых веществ и содержанием водорастворимого пектина. Содержание антоцианов определяли по ГОСТ 32709-2014 «Продукция соковая. Методы определения антоцианов» спектрофотометрическим методом. Для определения содержания витамина С применяли титриметрический метод, изложенный в ГОСТ 24556-89 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С» [4]. Содержание сахаров определяли по ГОСТ 8756.13-87 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сахаров» перманганатным методом. Сумму органических кислот определяли титриметрическим методом согласно ГОСТ 6687.4-86. Содержание полифенольных веществ определяли фотокалориметрическим методом. Содержание макро- и микроэлементов – атомно-абсорбционным методом. Исследования проводили в трехкратной повторности, статистическая обработка экспериментальных данных – с использованием программ MS Excel, Statistica 7.0.Результаты и их обсуждение. Оценка пищевой ценности замороженных полуфабрикатов из плодов и ягод отражает всю полноту качественных характеристик пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей организма человека в основных нутриентах, энергии.Дикорастущие и культурные плоды являются источником различных углеводов, среди которых сахара, полиолы, пектиновые вещества, клетчатка, гемицеллюлоза.Важная роль в функционировании организма человека отводится пектиновым веществам. Кроме того, пектиновые вещества входят в состав клеточных стенок плодов, ягод и защищают их от негативного влияния низких температур при замораживании, дефростации. В таблице 1 приведены результаты определения содержания пектина, протопектина в замороженных и дефростированных плодах и ягодах.Как видно, каждая из исследуемых культур содержит в различных соотношениях протопектин и растворимый пектин.Из представленных в таблице 1 данных видно, что максимальное количество пектиновых веществ содержат ягоды калины (около 3 % от массы продукта). Кроме того, большая часть от этого количества (55,4 %) приходится на растворимый пектин, который обладает высокой биологической активностью, сорбционной способностью [5].Пектин участвует в процессах ароматообразования, способствует сохранению в продуктах природного цвета и аромата плодов. Использование быстрозамороженных полуфабрикатов из плодов и ягод, предоставленных в таблице 1, обеспечивает готовым продуктам высокие органолептические характеристики и детоксикационную способность [6, 7].  Таблица 1Содержание пектиновых веществ в замороженных плодах и ягодах, г/100 г Плоды, ягодыПротопектинПектинСумма пектиновых веществПроцентпротопектинаПлоды облепихи0,330,180,5164,0Ягоды калины1,4101,5102,92044 ,6Ягоды ежевики1,2100,7952,00560,3  Исследования показали, что протопектин содержится в основном в кожице ягод калины, поэтому они имеют цельную структуру, изолируют внутренние мягкие ткани ягод от внешних влияний, благодаря чему ягоды лучше сохраняются при замораживании, так как образующиеся кристаллы льда меньше разрушают текстуру ягод.Сахара вместе с кислотами и другими веществами обусловливают характерный вкус плодов и ягод, их технологические особенности.В таблице 2 приведено содержание сахаров, органических кислот в полуфабрикатах плодов и ягод, полученных быстрым замораживанием. Таблица 2Содержание сахаров и органических кислот в замороженных плодах и ягодах Плоды, ягодыСахар, г/100 гСумма органических кислот, %Сахаро-кислотныйиндексВсегоСахарозаПлоды облепихи3,2–2,21,45Ягоды калины7,30,150,98,11Ягоды ежевики8,30,251,08,30  Как видно, содержание сахарозы в плодах облепихи и ягодах калины, ежевики незначительное, основное количество сахаров представлено глюкозой и фруктозой. Большее содержание сахаров содержат ягоды калины и ежевики, в то время как органических кислот больше в плодах облепихи.Важной характеристикой быстрозамороженных полуфабрикатов является содержание в них органических кислот. Благодаря определенному значению pH, которое образуется ими, подавляется развитие плесени и других микроорганизмов. Кроме того, в определенном соотношении с сахарами органические кислоты обусловливают вкусовые характеристики сырья и готовой продукции. Это соотношение характеризуется сахарокислотным индексом (СКИ). Из таблицы 2 также видно, что приближенный к оптимальному (6–7,1) сахарокислотный индекс имеют ягоды калины, ежевики.На следующем этапе исследований изучали содержание аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, антоцианов в быстрозамороженных полуфабрикатах из плодов и ягод (табл. 3).В таблице 3 наряду с данными по содержанию аскорбиновой кислоты представлены результаты определения содержания полифенольных веществ ввиду синергизма их взаимодействия, также приведено содержание антоцианов.Представленные результаты позволяют сделать вывод, что полуфабрикаты из быстрозамороженных плодов и ягод обогащены аскорбиновой кислотой, фенольными соединениями.На следующем этапе изучали изменение БАВ в быстрозамороженных полуфабрикатах из плодов и ягод в процессе холодного хранения в течение 3 и 9 месяцев (–18 °С). Результаты приведены в таблице 4.Как видно, после замораживания ягоды и плоды содержат аскорбиновую кислоту в пределах от 49,6 до 81,3 мг/100 г в зависимости от культуры, что составляет от 92 до 97 % от содержания витамина С в свежих ягодах. Потери его через 3 месяца хранения составили, например, для ягод ежевики – 8,1 %. Через 9 месяцев хранения эта цифра увеличилась до 12,7 %, в то время как при традиционных технологиях замораживания без криопротекторов через 3 месяца потери витамина С составляют 60–70 % [3]. Таблица 3Содержание аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, антоцианов в быстрозамороженных плодах и ягодах, мг/100 г Плоды, ягодыАскорбиновая кислотаПолифенольные веществаАнтоцианыПлоды облепихи99,366,832,0Ягоды калины49,71215,0785,0Ягоды ежевики75,91858,0898,0  Известно, что витамин C относится к наиболее лабильным представителям компонентного состава плодов и ягод; такая высокая степень его сохранности после замораживания и низкотемпературного хранения свидетельствует, что данная технология максимально приближает показатели качества разработанных полуфабрикатов к свежим материалам [8].Как и следовало ожидать, степень сохранения полифенольных веществ, обладающих антиоксидантной активностью, на протяжении 9 месяцев хранения снизилась лишь на 4,2 %.  Таблица 4Содержание БАВ в замороженных плодах и ягодах после хранения, мг/100 г Плоды, ягодыАскорбиновая кислотаПолифенольные вещества123123ababПлоды облепихи 90,581,380,279,068,366,666,165,4Ягоды калины55,249,650,849,01245,01215,01206,01192,0Ягоды ежевики78,875,972,468,81885,01858,01826,01804,0Примечание: 1 – начальное содержание; 2 – после замораживания; 3, а – после хранения 3 месяца; 3, b – после хранения 9 месяцев.  Следует отметить, что высокое содержание антоцианов в исследуемых плодах и ягодах, особенно в ежевике (898 мг/100 г), которым свойственен сильный антиоксидантный эффект [9–12], капиляроукрепляющее, кардиотропное, гипотензивное, противовоспалительное, противоопухолевое, иммуномодулирующее и другие действия [15–20], дает возможность прогнозировать, что потребление быстрозамороженных плодов и ягод будет способствовать укреплению здоровья населения.Важным представлялось определить органолептические показатели образцов до и после технологической обработки. Результаты приведены в таблице 5.Дегустационная оценка показала, что плоды и ягоды, замороженные с использованием криопротекторов, на протяжении 9 месяцев холодильного хранения (–18 ± 2 °С) сохраняют приятный вкус, аромат, внешний вид. Ягоды ежевики несколько утратили внешний вид, балл снизился до 4,8, что можно связать с более нежной покровной тканью, с меньшей стойкостью к кристаллам льда при замораживании.Высокую оценку имел аромат и цвет быстро замороженных плодов и ягод: через 9 месяцев хранения они сохраняют сортовые нюансы запахов и цветовые характеристики.Проведение дегустационной оценки ягод ежевики, замороженной после обработки криопротекторами и без такой обработки, подтверждает эффективность замораживания с криопротекторами. Так, итоговая оценка ягод ежевики через 9 месяцев хранения составила 4,76 балла (при использовании криопротектора) и 3,3 балла – при традиционном способе.Известно [2, 7], что плоды содержат широкий спектр макро- и микроэлементов, количество которых сильно отличается для разных видов. При замораживании, а также при длительном хранении концентрация минеральных веществ существенно не изменяется, основные их потери могут наблюдаться при дефростации замороженных материалов из-за потерь клеточного сока.В таблице 6 приведено содержание в замороженных плодах и ягодах основных минеральных веществ. Видно, что все исследуемые плоды и ягоды в свежем виде, после замораживания и длительного хранения содержат эссенциальные, биогенные минеральные вещества. Определенное количество калия в ежевике позволяет удовлетворить суточную потребность на 6,0 % (при суточной потребности 3 500 мг).  Таблица 5Дегустационная оценка быстрозамороженных плодов и ягод после 9 месяцев хранения Плоды, ягодыВидпродукцииОценка по 5-балльной шкале123456Плоды облепихиСвежие5,05,05,05,04,94,98Послезамораживания5,05,05,05,04,94,98Через 9 месяцев4,94,74,64,94,84,78Ягоды калиныСвежие5,05,04,85,04,64,88Послезамораживания5,05,04,85,04,64,88Через 9 месяцев5,04,84,74,94,54,78Ягоды ежевикиСвежие5,05,05,05,05,05,00Послезамораживания5,04,94,94,84,84,88Через 9 месяцев4,84,84,84,74,74,76Ягоды ежевики(не обработанные криопротекторами)Свежие5,05,05,05,05,05,00Послезамораживания4,24,04,64,14,44,26Через 9 месяцев3,33,33,62,53,83,30Примечание: 1 – внешний вид; 2 – состояние поверхности; 3 – аромат; 4 – цвет; 5 – вкус; 6 – итоговая оценка.  Роль калия важна в поддержании осмотических характеристик клеток и плазмы крови. По содержанию магния ягоды ежевики также превосходят плоды облепихи и калины (32,4; 30,0; 15,0 мг соответственно). Он входит в состав большинства ферментов, участвует в метаболизме АТФ и снижает риск возникновения атеросклероза. Суточная потребность в магнии составляет 420 мг, следовательно, степень удовлетворения суточной потребности составит 7,0 %. Таблица 6Содержание основных макро- и микроэлементов в замороженных плодах и ягодах, мг/100 г OбразецВид продукцииМакроэлементМикроэлементKNaCaMgFeZuMnCuПлоды облепихиСвежая183,04,011,530,01,400,9900,1160,50После замораживания175,73,811,428,51,350,9800,1100,45Через 9 месяцев166,53,711,128,11,300,9300,1050,43Плоды калиныСвежая107,01,5037,515,01,100,500,2000,40После замораживания106,41,4738,514,21,050,450,1180,36Через 9 месяцев106,21,4437,212,61,000,400,1150,21Плоды ежевикиСвежая221,07,226,132,41,100,8800,2300,21После замораживания217,57,127,531,61,050,8000,2150,20Через 9 месяцев213,96,924,730,01,000,7800,2050,18  Концентрация железа в быстрозамороженных плодах и ягодах облепихи, калины и ежевики составила от 1,1 до 1,4 мг при суточной потребности 10–18 мг. Следовательно, степень удовлетворения суточной потребности в железе составит 13,0–8,0 %. Цинка больше содержится в плодах облепихи при суточной потребности 12 мг, что удовлетворит суточную потребность на 8,0 %. Плоды ежевики содержат наибольшее количество марганца среди исследуемых культур, его суточная потребность составляет 2 мг, степень удовлетворения суточной потребности составит 10,0 %.Таким образом, замороженные плоды ягоды можно эффективно использовать в качестве источника макро- и микроэлементов.Заключение. Разработанная технология быстрозамороженных плодово-ягодных полуфабрикатов не снижает значительно их пищевой ценности по сравнению со свежим сырьем, а органолептические показатели лишь незначительно ухудшаются после длительного хранения. Сохраняется содержание аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ, органических кислот, углеводов (в т. ч. пектиновых веществ), минеральных веществ на уровне 75–90 %. Высокое содержание макро- и микроэлементов в быстрозамороженных полуфабрикатах из плодов и ягод позволяет удовлетворить в них суточную потребность на 6,0–13,0 %.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Фролова Н.А., Резниченко И.Ю. Исследование химического состава плодово-ягодного сырья Дальневосточного региона как перспективного источника пищевых и биологически активных веществ // Вопросы питания. 2019. Т. 88, № 2. С. 83–90. DOI: 10.24411/ 0042-8833-2019-10021.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frolova N.A., Reznichenko I.Yu. Issledovanie himicheskogo sostava plodovo-yagodnogo syr'ya Dal'nevostochnogo regiona kak perspektivnogo istochnika pischevyh i biologicheski aktivnyh veschestv // Voprosy pitaniya. 2019. T. 88, № 2. S. 83–90. DOI: 10.24411/ 0042-8833-2019-10021.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Выделение и физико-химические характеристики пектина из нетрадиционного природного сырья / С.Б. Хайметова [и др.] // Химия растительного сырья. 2021. № 4. С. 75–82. DOI: 10.14258/jcprm.2021048412.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vydelenie i fiziko-himicheskie harakteristiki pektina iz netradicionnogo prirodnogo syr'ya / S.B. Haymetova [i dr.] // Himiya rastitel'nogo syr'ya. 2021. № 4. S. 75–82. DOI: 10.14258/jcprm.2021048412.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алмаши Э., Шарой Т. Быстрое замораживание пищевых продуктов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 2005. 408 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Almashi E., Sharoy T. Bystroe zamorazhivanie pischevyh produktov. M.: Legkaya i pischevaya promyshlennost', 2005. 408 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хмелевская А.В. Рациональное использование ресурсов дикорастущих растений РСО – Алания для повышения качества и пищевой ценности мучных изделий. Владикавказ: ИП Цопанова А.Ю, 2021. 194 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hmelevskaya A.V. Racional'noe ispol'zovanie resursov dikorastuschih rasteniy RSO – Alaniya dlya povysheniya kachestva i pischevoy cennosti muchnyh izdeliy. Vladikavkaz: IP Copanova A.Yu, 2021. 194 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Comparative assessment of phytochemical profiles, antiproliferative activities of Sea buckthorn (Hippophaes rhamnoides L.) berries / R. Guo [и др.] // Food Chem. 2017. Vol. 221. P. 997–1003. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016. 11.063.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Comparative assessment of phytochemical profiles, antiproliferative activities of Sea buckthorn (Hippophaes rhamnoides L.) berries / R. Guo [i dr.] // Food Chem. 2017. Vol. 221. P. 997–1003. DOI: 10.1016/j.foodchem.2016. 11.063.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Табакаев А.В., Табакаева О.В. Сухие напитки на основе экстрактов бурых водорослей Японского моря и плодово-ягодных соков как функциональные продукты // Вопросы питания. 2022. Т. 9, № 4. С. 107–114. DOI: 10.33029/0042-8833-2022-91-4-107-114.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tabakaev A.V., Tabakaeva O.V. Suhie napitki na osnove ekstraktov buryh vodorosley Yaponskogo morya i plodovo-yagodnyh sokov kak funkcional'nye produkty // Voprosy pitaniya. 2022. T. 9, № 4. S. 107–114. DOI: 10.33029/0042-8833-2022-91-4-107-114.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антоцианы как компоненты функционального питания / Р.С. Юдина [и др.] // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021. Т. 25, № 2. С. 178–189. DOI: 10.18699/VJ21. 022.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antociany kak komponenty funkcional'nogo pitaniya / R.S. Yudina [i dr.] // Vavilovskiy zhurnal genetiki i selekcii. 2021. T. 25, № 2. S. 178–189. DOI: 10.18699/VJ21. 022.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">The impact of a family web-based nutrition intervention to increase fruit, vegetable, and dairy intakes: a single-blinded randomized family clustered intervention / V. Drapeau [et al.] // Nutr. J. 21.75.2022. DOI: 10.1186/s12937-022-00825-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">The impact of a family web-based nutrition intervention to increase fruit, vegetable, and dairy intakes: a single-blinded randomized family clustered intervention / V. Drapeau [et al.] // Nutr. J. 21.75.2022. DOI: 10.1186/s12937-022-00825-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Определение содержания биологически активных веществ и суммарной антирадикальный активности дикорастущих плодов и ягод / А.А. Бурнацева [и др.] // Известия Горского ГАУ. 2020. Т. 57, № 1. С. 137–141.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Opredelenie soderzhaniya biologicheski aktivnyh veschestv i summarnoy antiradikal'nyy aktivnosti dikorastuschih plodov i yagod / A.A. Burnaceva [i dr.] // Izvestiya Gorskogo GAU. 2020. T. 57, № 1. S. 137–141.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Газзаева А.А, Хмелевская А.В, Черчесова С.К. Содержание биологически активных веществ в ежевике (Rubus caucasicus Focke) // Известия Горского ГАУ. 2019. Т. 56, № 1. С. 168–172.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gazzaeva A.A, Hmelevskaya A.V, Cherchesova S.K. Soderzhanie biologicheski aktivnyh veschestv v ezhevike (Rubus caucasicus Focke) // Izvestiya Gorskogo GAU. 2019. T. 56, № 1. S. 168–172.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Овощи и фрукты – основа вашего рациона. Международный год овощей и фруктов: справочный документ. Рим, 2021. DOI: 10.4060/cb2395ru.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ovoschi i frukty – osnova vashego raciona. Mezhdunarodnyy god ovoschey i fruktov: spravochnyy dokument. Rim, 2021. DOI: 10.4060/cb2395ru.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Филипова Р.А., Филатова И.А. Значение в профилактике заболеваний фенольных соединений плодов и ягод // Пищевая промышленность. 2000. № 8. С. 35–37.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Filipova R.A., Filatova I.A. Znachenie v profilaktike zabolevaniy fenol'nyh soedineniy plodov i yagod // Pischevaya promyshlennost'. 2000. № 8. S. 35–37.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Effect of Storage Conditions on the Stability of Polyphenols of Apple and Strawberry Purees Produced at Industrial Scale by Different Processing Techniques / G.L. Salazar-Orbea [et al.] // Agric. Food Chem. 2023. Vol. 71, № 5. P. 2541–2553. DOI: 10.1021/acs.jafc. 2c07828.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Effect of Storage Conditions on the Stability of Polyphenols of Apple and Strawberry Purees Produced at Industrial Scale by Different Processing Techniques / G.L. Salazar-Orbea [et al.] // Agric. Food Chem. 2023. Vol. 71, № 5. P. 2541–2553. DOI: 10.1021/acs.jafc. 2c07828.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Retention of polyphenols and vitamin C in cranberrybush puree (Viburnum opulus L.) by means of non-thermal treatments / G. Ozkan [et al.] // Food Chem. 2021. Vol. 360. 129918. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.129918.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Retention of polyphenols and vitamin C in cranberrybush puree (Viburnum opulus L.) by means of non-thermal treatments / G. Ozkan [et al.] // Food Chem. 2021. Vol. 360. 129918. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.129918.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Utilization of fruit pomase, overripe fruit, and bush pruning residues from Andes berry (Rubus glaucus Benth) as antioxidants in oil in water emulsion / M. Ospina [et al.] // Food Chem. 2019. Vol. 281. P. 114–123. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.12.087.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Utilization of fruit pomase, overripe fruit, and bush pruning residues from Andes berry (Rubus glaucus Benth) as antioxidants in oil in water emulsion / M. Ospina [et al.] // Food Chem. 2019. Vol. 281. P. 114–123. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.12.087.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dietary Total Antioxidant Capacity and Odds of Breast Cancer: A Case-Control Study / S. Jalali [et al.] // Nutr. Cancer. 2022. Vol. 75. №. 1. P. 302–309. DOI: 10.1080/01635581.2022. 2110902.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dietary Total Antioxidant Capacity and Odds of Breast Cancer: A Case-Control Study / S. Jalali [et al.] // Nutr. Cancer. 2022. Vol. 75. №. 1. P. 302–309. DOI: 10.1080/01635581.2022. 2110902.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Combination of different probiotics and berry-derived (poly)phenols can modulate immune response in dendritic cells / V. Tavemiti [et al.] // J. Funct. Foods. 2022. 94. 105121. DOI: 10.1016/jff.2022.105121.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Combination of different probiotics and berry-derived (poly)phenols can modulate immune response in dendritic cells / V. Tavemiti [et al.] // J. Funct. Foods. 2022. 94. 105121. DOI: 10.1016/jff.2022.105121.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Research on the Consumption Trend, Nutritional Value, Biological Activity Evaluation, and Sensory Properties of Mini Fruits and Vegetables / J. Wang [et al.] // Foods. 2021. Vol. 10. P. 2966. DOI: 10.3390/foods10122966.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Research on the Consumption Trend, Nutritional Value, Biological Activity Evaluation, and Sensory Properties of Mini Fruits and Vegetables / J. Wang [et al.] // Foods. 2021. Vol. 10. P. 2966. DOI: 10.3390/foods10122966.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Relationship between Phenolic Compounds and Antioxidant Activity in Berries and Leaves of Raspberry Genotypes and Their Genotyping by SSR Markers / V.G. Lebedev [et al.] // Antioxidants. 2022, 11, 1961. DOI: 10.3390/antiox 11101961.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Relationship between Phenolic Compounds and Antioxidant Activity in Berries and Leaves of Raspberry Genotypes and Their Genotyping by SSR Markers / V.G. Lebedev [et al.] // Antioxidants. 2022, 11, 1961. DOI: 10.3390/antiox 11101961.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Efficacy of Biologically Active Food Supplements for People with Atherosclerotic Vascular Changes / N. Pleshkova [et al.] // Molecules 2022, 27, 4812. DOI: 10.3390/molecules.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Efficacy of Biologically Active Food Supplements for People with Atherosclerotic Vascular Changes / N. Pleshkova [et al.] // Molecules 2022, 27, 4812. DOI: 10.3390/molecules.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
