cernivet lbc me10
Transkript
CERNIVET LBC ME10 TECHNICKÁ BROŽURA Výrobce: BIOFERMENT SA P.O.Box 234 CH-6903 Lugano Švýcarsko Dodavatel v ýeské republice: BIOFERM CZ s.r.o. Banskobystrická 55 621 00 Brno ýeská republika Tel: (41) 91-556511 fax: (41) 91-556325 Tel: 541 422 550 Fax: 54 5247 600 1 OBSAH: Úvod........................................................................... 3 Registrace.................................................................... 4 Popis výrobku............................................................. 5 Všeobecná charakteristika.................................. Úþinná látka a složení......................................... Výrobní proces................................................... Mikrobiální þistota a genetická stabilita..........… Vzhled a velikost þástic...................................... Rozpustnost......................................................... 5 5 5 7 7 7 Homogenita a stabilita................................................... 8 Rozložení v krmivu............................................. Stabilita koncentrátu LBC ME10....................... Process stability v prĤbČhu granulace................ Stabilita v premixech a krmivu........................... 8 8 8 12 Popis úþinnosti a analýzy.............................................. 12 Všeobecné poznámky......................................... Analýzy LBC ME10............................................ 12 13 Kompatibilita s dalšími krmivy Aditiva / Léþiva............................................................ 13 Bezpeþnost................................................................... 14 Prašnost............................................................. Bezpeþnost pro lidi a zvíĜata........................... Nezávadnost pro životní prostĜedí..................... Rezidua, ochranné lhĤty a kvalita masa............. 14 14 15 15 Mechanismus úþinku a úþinnost................................... 15 Doporuþené dávkování................................................. Balení............................................................................ 17 18 2 ÚVOD V prĤbČhu nČkolika posledních let jsou probiotika, nČkdy také nazývaná biologické regulátory, centrem stále vČtšího zájmu a nabývají na dĤležitosti. DĤvodem tohoto povzbudivého vývoje je skuteþnost, že seriózní výrobci prokázali jejich reálný pĜínos pro zdraví zvíĜat a výhody v chovech zvíĜat. ObecnČ pĜíjímaná definice termínu “probiotikum” je následující: Živý mikrobiální krmný doplnČk, který pĜíznivČ pĤsobí na organizmus hostitele zlepšením skladby mikrobiálního osídlení zažívacího traktu. Na rozdíl od monofunkþních chemických krmných aditiv zvyšují probiotika kapacitu zažívacího systému zvíĜat díky autoregulaci, prevenci fyziologických disfunkcí a snížením citlivosti vĤþi potenciálním patogenùm. DĤležitou výhodou probiotik je úplná absence kontraindikací a reziduí, tudíž není potĜebné dodržovat žádnou ochrannou lhĤtu. Skeptické názory vĤþi probiotikĤm se vyskytují vČtšinou v dĤsledku existence velkého množství podobných výrobkĤ na trhu, avšak s nízkou standardní kvalitou. Abychom v praxi získali pĜesvČdþivé a reprodukovatelné výsledky, nestaþí vybrat biologicky úþinné kmeny, byĢ esenciální, ale jsou nezbytné specifické vČdomosti a špiþková technologie pro kultivaci a stabilizaci kmene. Mikrobiální krmné doplĖky musí také odolat procesu výroby krmiv. V souþasné dobČ je nejpoužívanČjším a nejdĤležitČjším zpĤsobem výroby krmiv granulace. Proces granulace je však z nČkolika dĤvodĤ stále více a více agresivní. Metabolicky úþinné probiotické kmeny nemohou pĜeþkat tento proces a udržet si svoji biologickou aktivitu bez toho, aby byly kultivovány ve speciálních podmínkách a chránČny technologicky nároþnými zpĤsoby. Zkušenosti s LBC SF68 (NCIMB 10415) a celosvČtovČ se zvyšující poptávka po vysoce kvalitních probioticích vedla Bioferment k investicím do vývoje a aplikací nových technologií za úþelem výroby nového LBC, které mĤže pĜeþkat tyto agresívní úþinky granulace. 3 Naše úsílí vedlo, a to úspČšnČ, k mikroenkapsulovanému mikrobiálnímu krmnému doplĖku nové generace: CERNIVET LBC ME10 Cílem této brožury je podat technické informace o LBC ME10 a definovat jeho vysoce kvalitní charakteristiky. REGISTRACE Výrobky na bázi LBC SF68 jsou rozšíĜeny ve vČtšinČ zemí svČta. Požadavky pro registraci se liší a jsou pro rĤzné zemČ odlišné. Zatímco v nČkterých zemích je celý bakteriální druh Enterococcus faecium na seznamu povolených látek a potvrzena bezpeþnost pro použití v krmivech zvíĜat, v jiných je vyžadováno úplné registraþní Ĝízení. Nejpokroþilejší a nejdĤkladnČjší pĜedpisy pro registraci mikrobiálních krmných doplĖkù, vþetnČ biologických a technických požadavkĤ, jsou právČ teć pĜipravené výborem pĜi Evropském spoleþenství. Registraþní dokumenty pro výrobky CERNIVET LBC jsou plnČ v souladu s pĜesnými požadavky tČchto pĜedpisù, vþetnČ úþinnosti, stability a bezpeþnosti mikroorganismĤ pro použití jako krmného doplĖku. 4 POPIS VÝROBKU VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA CERNIVET LBC ME10 je granulovatelný mikrobiální krmný doplnČk na bázi probiotického kmene SF68 (NCIMB 10415). Inovace LBC ME10 v porovnání s dĜívČjšími výrobky spoþívá ve využívání zcela nové technologie, která dovoluje výrobu speciálních ochranných mikrokapslí. Tyto mikrokapsle vydrží dokonce i agresivní proces granulace (vysoká teplota a tlak) a uvolĖují aktivní mikroorganismy SF68 ve stĜevČ. BuĖky SF68 jsou umístČny uprostĜed mikrokapsle a jsou obdány nČkolika ochrannými vrstvami. NejsilnČjší je vnitĜní vrstva chránící pĜed abrazí a vysokou teplotou. Dále následuje nČkolik ochranných vrstev chránících buĖky pĜed úþinkem páry, tlaku a vlhkosti. ÚýINNÁ LÁTKA A SLOŽENÍ Úþinnou látkou LBC ME10 je probiotický kmen Enterococcus faecium SF68 (NCIMB 10415). Každý gram pĜípravku LBC ME10 obsahuje nejménČ 10 miliard živých bunČk (CFU). Mikrokapsle je vytvoĜena z rĤzných cukrĤ a polysacharidĤ. VÝROBNÍ PROCES Know-how pro výrobu aktivní biomasy a její stabilizaci, které jsou samozĜejmČ tajné, uþinilo BIOFERMENT vedoucí spoleþností ve výrobČ probiotik pro výživu zvíĜat. ÚspČch s výrobkem CERNIVET LBC ME17 povzbudil BIOFERMENT v pokraþování ve výzkumu a vývoji na poli mikroenkapsulace. Souþasný výsledek tČžké práce a investic otevĜel dveĜe nové technologii mikroenkapsulace. Prvním, komerþnČ dostupným pĜípravkem nové generace, je CERNIVET LBC ME10. 5 SCHEMA VÝROBNÍHO PROCESU CERNIVET LBC ME10 KROK KONTROLA Inokulum.............................. .. Genetická stabilita PĜedkultivace......................... Fyziologická stabilita Fermentace......................... ... Sterilita a þistota SklizeĖ................................ ... Koncentrace Promývání........................... ... Biologický rozbor Sušení.................................. ... Obsah vody Granulace............................ .... Homogenita PĜesívání.............................. .... Velikost þástic Mikroenkapsulace............... . Stabilita Balení................................... . Skladování 6 MIKROBIÁLNÍ ýISTOTA A STABILITA Mikrobiální kmen SF68 je kultivován a vyrábČn v biotechnologickém zaĜízení. Genetické vlastnosti tohoto kmene jsou známy a jsou kontrolovány v prĤbČhu výroby aby byla zaruþena genetická stabilita. VZHLED A VELIKOST ýÁSTIC LBC ME10 má vzhled bílého až nažloutlého granulátu. Každá granule pĜedstavuje mikrokapsli obsahující ve svém jádru aktivní SF68. 95% tČchto þástic má velikost 0,5 - 0,7 mm. ROZPUSTNOST Mikrokapsle LBC ME10 se snadno rozpouštČjí ve vodČ a uvolĖují aktivní složku SF68. 7 HOMOGENITA A STABILITA ROZLOŽENÍ V KRMIVU Malá množství vysoce koncentrovaných aditiv obsažená v krmivech zahrnují nežádoucí problémy s heterogenitou. Abychom pĜedešli tČmto problémĤm, byla v porovnání s dĜívČjšími výrobky u LBC ME10 snížena koncentrace SF68 na gram i na þástici tak, aby byl vytvoĜen lepší smČsný pomČr, došlo k lepšímu rozložení mikrokapslí a optimální homogenitČ v krmivu. Navíc bylo LBC ME10 optimalizováno co se týþe elektrostatického náboje, tudíž snížena kĜížová kontaminace a také nehomogenita v dùsledku tvorby aglomerátĤ. STABILITA KONCENTRÁTU LBC ME10 Jako u každého biologického výrobku, jsou i pro LBC ME10 nejlepší skladovací podmínky v suchu a chladu (chladniþka). LBC ME10 si uchovává svoji biologickou aktivitu po dobu 2 let, jestliže je skladováno v originálním neotevĜeném balení pĜi teplotČ 2-8°C. Abychom mohli poskytnout záruku životaschopnosti po zamíchání do krmiva, doporuþujeme používat koncentráty s datem do 1 roku od data výroby. PROCES STABILITY V PRģBċHU GRANULACE Výhody granulovaných krmiv, jako jsou nižší prašnost a jednodušší manipulace a skladování, udČlaly z granulace jednu z nejpopulárnČjších metod úpravy krmiv na celém svČtČ. V praxi se parametry granulace mČní a jsou na rĤzných místech rozdílné podle typĤ krmných smČsí, výrobních podmínek, granulaþních lisù a chladících systémĤ. Granulaþní procesy v EvropČ jsou v souþasné dobČ stále agresivnČjší a dnes srovnatelné s ostrými granulaþními technikami s jakými se setkáváme v Asii, kde je koncová teplota 80°C pĜed chlazením zcela bČžná. 8 Uvádíme dva dĤvody tohoto vývoje: a) Stále více výrobcĤ krmiv zkouší tČmito agresivními metodami granulace snížit obsah salmonel a dalších patogenĤ v krmivu. b) VzrĤstající používání kyselin v krmivech vede ke korozi matric. V dĤsledku toho je potĜeba více energie (vyšší tlak) v prĤbČhu granulace, což vede k vyšší teplotČ v granulích pĜed chlazením. NejdĤležitČjším parametrem celého procesu definujícím stabilitní limity biologických krmných aditiv je CELKOVÝ SPECIFICKÝ ENERGETICKÝ PěÍKON ( = Etot ) Etot je vyjádĜen v kWh/tunu krmiva a je souþtem: a) teplotní energie absorbované tunou krmiva v prĤbČhu pĤsobení páry ( Eth ) b) mechanické energie absorbované v prĤbČhu pasáže granulaþním lisem (Emec ) Etot = Eth + Emec Eth závisí na množství páry absorbovaném krmivem a mĤže být odhadnuta následovnì: ° zvýšení teploty o 10°C v prĤbČhu napaĜování odpovídá 0,6% absorpce páry ° 10 kg páry odpovídá 7 kWh/t (25,20 MJ/t) PĜíklad: V prĤbČhu krátkého napaĜování vzroste teplota krmné smČsi z 20 na 70°C, tj. 5 x 10°C. Množství absorbované páry je tudíž: 5 x 0,6% = 3%, to odpovídá 30 kg páry na 1 tunu krmiva. 9 Energie absorbovaná v prĤbČhu napaĜování Eth je tudíž: 30 kg páry = 3 x 7 kWh = 21 kWh/t krmiva (= 75,6 MJ/t ) Emec pro tĜífázový motor mĤže být vypoþítána následovnČ: V x (A - AL) x 3 x cos ( ) ) V A AL cos( ) ) = volty (obvykle 380 V) = proud v amperech = proud v prĤbČhu chodu naprázdno = koeficient úþinnosti elektrického motoru (ca. 0,8 - 0,9) PĜíklad: PĜi výkonu 2 t krmiva/h a namČĜeném proudu 50 A - 10 A (chod naprázdno) je pĜíjem specifické elektrické (mechanické) energie vypoþítán následovnČ: 380 V x 40 A x 1,73 x 0,85/2 t/h = 11,2 kWh/t (40,32 MJ/t) Ve výše uvedených pĜíkladech je potom Etot 21 kWh/t + 11,2 kWh/t = 32,2 kWh/t (= 115,92 MJ/t) Granulaþní testy v laboratorních podmínkách stejnČ tak jako testy v praxi prokázaly, že LBC ME10 pĜeþká ostrý granulaþní proces pĜi celkovém pĜíjmu energie (Etot) až do hodnoty 35 kWh/tunu. PĜi tČchto podmínkách je maximální teplota granulí pĜed chlazením pĜibližnČ 85°C. PĜi tČchto agresivních podmínkách již dochází k degradaci dalších dĤležitých složek krmiva, jako jsou napĜ. vitamíny, takže ostĜejší podmínky granulace by se nemČly používat. Následující tabulka mĤže pomoci porozumČt, jaký vliv mají jednotlivé partametry granulace na Etot a tak na agresivnost granulaþního procesu. ________________________________________________________________ 10 Nižší Etot Vyšší Etot ménČ agresivní více agresivní ________________________________________________________________ PÁRA (140°C 4 atm) (120°C 2 atm) ostrá pára, krátká mokrá pára, dlouhá doba napaĜování doba napaĜování ________________________________________________________________ MATRICE prĤmČr otvorĤ (A) velký (tj. 5 mm) malý (tj.ménČ než 3 mm) délka otvorĤ (B) krátká (tj. 30 mm) dlouhá (tj. 60 mm) pomČr B : A malý (tj. 30 : 5 = 6) vysoký (tj. 60 : 3 = 20) Typ kruhová matrice plochá matrice ________________________________________________________________ SLOŽENÍ KRMIVA vysoké procento tuku nízký obsah kyselin nízký obsah vlákniny nízký obsah melasy nízké procento tuku vysoký obsah kyselin vysoký obsah vlákniny vysoký obsah melasy ________________________________________________________________ 11 STABILITA V PREMIXECH A KRMIVECH Stabilita LBC ME10 v premixech a krmných smČsích závisí na 3 hlavních podmínkách: ° Skladovací teplota ° Vlhkost v krmivu ° Agresivní složky v krmivu PĜi skladovacích podmínkách, které jsou v EvropČ obvyklé, je stabilita LBC ME10 v premixech a krmivech 3 - 4 mČsíce. V tropických podmínkách (vysoká teplota a vlhkost) by mČly být premixy anebo krmné smČsi spotĜebovány do 2 - 3 mČsícù. POPIS ÚýINNOSTI A ANALÝZY VŠEOBECNÉ POZNÁMKY Jak již bylo uvedeno, úþinnou složkou probiotik jsou obvykle živé mikroorganismy. Jejich pĜítomnost je stanovována v mikrobiologických laboratoĜích výsevem urþité þásti vzorku (nebo naĜedČného vzorku) na pevné kultivaþní medium. PĜedpokládá se, že se živé mikroorganismy zaþnou množit, a tak vytvoĜí viditelné kolonie, které lze spoþítat. Takže poþet živých mikroorganismĤ mĤže být vypoþten na základČ poþtu kolonií a ĜedČní vzorku. Výsledek je potom vyjádĜen jako jednotky tvoĜící kolonie (CFU) na jednotku analyzovaného vzorku. SamozĜejmČ, kultivaþní medium a kultivaþní podmínky jsou pĜizpĤsobeny konkrétním mikroorganismĤm. Jestliže chceme vykultivovat ze smČsi urþité mikroorganismy,musí být použita selektivní media. Za použití takových médií lze pĜedejít pĜerostení kultivaþních ploten mikroorganismy, které jsou v krmivech bČžnČ pĜítomné. PĜesné stanovení konkrétního kmene vyžaduje propracované postupy, které jsou stále vyhrazeny specializovaným laboratoĜím. 12 ANALÝZY LBC ME10 Analytické metody pro LBC ME10 jsou založeny na urþení jednotek tvoĜících kolonie (CFU) kmene Enterococcus faecium Cernelle 68 (SF68). Urþení CFU kmene SF68 v koncentrátu LBC ME10 mĤže být provedeno jakoukoliv mikrobiologickou laboratoĜí. Urþení LBC ME10 v krmivech a minerálních premixech vyžaduje práci ve specializované mikrobiologické laboratoĜi a tomu odpovídající analytické metody, které berou v úvahu další ovlivĖující faktory, jako jsou extrémnì vysoké koncentrace iontĤ kovĤ, konzervaþních látek nebo kyselin, v prĤbČhu analýz. BIOFERMENT má znaþné zkušenosti s analýzami, vþetnČ stanovení kvantitativních a kvalitativních znakĤ LBC v krmivech a minerálních premixech. Metody analýz byly vyvinuty a zjednodušeny ve spolupráci se státními kontrolními laboratoĜemi. KOMPATIBILITA LBC ME10 mĤže být použito v kombinaci s antibiotiky a chemoterapeutiky typu: Aminoglykosidy Amprolium Avoparcin Bacitracin Cephalosporiny Clopidol (Meticlorpindol, Coyden) Colistin Coyden Erythromycin Flavomyciny Lasalocid Linkomyciny Maduramicin Monensin Nitrofurany (Furazolidon) Salinomycin Sulfonamidy Tiamulin Chinoxaliny (Carbadox, Olachindox) Chinoliny 13 V testech provedených in vitro byl kmen SF68 citlivý k následujícím antibiotikĤm: Peniciliny, Tetracykliny, Rifamycin, Tylosin (nad 50 ppm), Spiramycin (nad 50 ppm), Salinomycin (nad 100 ppm), Vancomycin, Virginiamycin, Chloramfenikol. Avšak ani tato antibiotika neredukují úþinek SF68, když jsou podávána parenterálnČ. Avšak jejich orální aplikace mĤže vést ke snížení úþinnosti kmene SF68 ve stĜevČ. Proto doporuþujeme vyhnout se aplikacím LBC s uvedenými antibiotiky. Inkompatibilita zjištČná in vitro nutnČ nevyluþuje úspČšnou aplikaci in vivo. NapĜíklad v testech in vitro se prokázala citlivost SF68 vĤþi Virginiamycinu, ale použití kombinace LBC s Virginiamycinem bylo v praxi úspČšné. Jedno vysvČtlení pro takové rozdíly mezi výsledky in vitro a in vivo mĤže být z dĤvodu té skuteþnosti, že koncentrace antimikrobiálních látek je v žaludku a stĜevČ naĜedČna v pomČru 1 : 4, a proto minimální inhibiþní koncentrace (MIC), která byla sledována in vitro, mĤže být znásobena faktorem 4, abychom získali možnou MIC v krmivu . Navíc, antibakteriální látky jako jsou Salinomycin, nejsou rozpustné ve vodČ. Tudíž citlivost SF68 in vitro k takovým antibakteriálním látkám má pouze malý význam z dĤvodĤ vodního prostĜedí ve stĜevČ. BEZPEýNOST PRAŠNOST V dĤsledku fyzikálních vlastností mikrokapslí, nevytváĜí LBC ME10 prach, a tak nezpĤsobuje žádné respiratorní anebo další problémy spojené s tvorbou prachu . BEZPEýNOST PRO LIDI A ZVÍěATA Kmen LBC-SF68 patĜí k bakteriálním druhĤm, které tvoĜí þást bČžné (autochtonní) mikroflóry intestina lidí a domácích zvíĜat. U tohoto druhu nebyla popsána žádná tvorba enterotoxinù. Za dobu delší než 25 let se zkušenostmi s LBC a kmenem SF68 nebyly zaznamenány žádné nepĜíznivé úþinky anebo detekována nČjaká kontraindikace. 14 NEZÁVADNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ Úþinek kmene SF68 obsaženého v LBC ME10 zaþíná okamžikem rehydratace (t.j. v gastrointestinálním obsahu ). PĜirozeným prostĜedím kmene SF68 je intestinum. Na druhé stranČ, když se uvolní do vnČjšího prostĜedí, tak aktivitu ztrácí, a to pĜedevším v dĤsledku absence intestinálního média. Po dvou týdnech od uvolnČní do vnČjšího prostĜedí již nejsou buĖky SF68 detekovatelné. REZIDUA , OCHRANNÉ LHģTY A KVALITA MASA Problém reziduí je velice dobĜe znám u mnoha krmných aditiv, napĜ. antibiotických rĤstových stimulátorĤ. Aby se pĜedešlo negativním dĤsledkĤm z dĤvodu použití tČchto látek, musí se sledovat pĜíslušné ochranné lhĤty. PĜi použití LBC ME10 se netvoĜí rezidua, a tudíž se nemusí sledovat ani žádné ochranné lhĤty. Je tomu tak z toho dĤvodu, že LBC kmen SF68 není absorbován, ale pĜeþkává ve svém pĜirozeném prostĜedí - v intestinu. Kvalita masa není tudíž ovlivnČna nežádoucím zpĤsobem. Naopak, u zvíĜat, kterým bylo podáno LBC, byl sledován pozitivní trend v kvalitČ masa. MECHANISMUS ÚýINKU A ÚýINNOST NejdĤležitČjšími biologickými charakteristikami a pĜíbuznými mechanizmy úþinku LBC SF68, které byly popsány jsou: - žádná toxicita anebo enteropatogenita pro lidi a zvíĜata - vysoká odolnost ke kyselinám ( pasáž žaludkem ) - rychlý rĤst, kolonizace a regulace intestinálního traktu - inhibice patogeních zárodkĤ jako napĜ. Salmonella a E. coli - produkce kys mléþné ( L-forma) - produkce látek pĜíbuzných bakteriocinĤm - obnovení pĤvodní flóry intestina - stimulace imunitního systému a zdraví zvíĜat Technologie aplikovaná pĜi výrobČ LBC ME10 byla optimalizována tak, aby se zvýšila biologická úþinnost kmene SF68 v LBC. Odpovídající know-how je výsledkem 25 let výzkumu a vývoje, které vedly k nové generaci mikroenkapsulovaných mikrobioálních krmných doplĖkĤ. 15 PĜípravky LBC SF68 jsou dobĜe známé pro svoji bioregulaþní aktivitu v intestinu. Výsledkem jsou potom úþinky jako snížení výskytu prĤjmĤ , zlepšení zdravotního stavu a zvýšení produkce ve smyslu lepší konverze krmiv a vyšších denních pĜírĤstkĤ. Mechanismus úþinku a úþinnost pĜípravkĤ LBC SF68 je mezi velkým poþtem rĤzných probiotik, která jsou v souþasné dobČ dostupná , zaĜazována mezi nejlépe zdokumentované na celém svČtČ. 16 DOPORUýENÉ DÁVKOVÁNÍ KATEGORIE PPM (gramy na tunu) CERNIVET LBC ME10 ________________________________________________________________ SKOT V mléþné náhražce a v sušeném mléce 70 - 140 * V mléce (premix 1 : 100) 17,5 g/10 litrĤ * V krmivu 35 - 70 ______________________________________________________________ PRASATA Výkrm 35 - 70 Selata pĜed odstavem (první dva týdny) 35 - 70 Podpora rĤstu a prevence prĤjmĤ (starter) 70 - 140 Prestarter 140 - 280 ____________________________________________________________ DRģBEŽ BrojleĜi PrĤbČžná aplikace - v krmivu po období výkrmu 35 - 70 - ve vodČ (první dva týdny) 7 g/1.000 ks/den * ______________________________________________________________ * VhodnČjší aplikaþní formou pro tento zpùsob podávání jsou pĜípravky LBC G35 (granulát) anebo P35 (pudr). 17 Z dĤvodu zvýšení smČsného pomČru a homogenity v porovnání s dĜívČjším výrobkem LBC ME17, byla koncentrace ve stĜedu mikrokapsle LBC ME10 snížena 1,75 krát. Tudíž i správné dávkování LBC ME10 je 1,75 krát vyšší než u LBC ME17.* * Pozn.: V ýeské republice není pĜípravek LBC ME17 registrován. BALENÍ Následující kritéria jsou uvedena se zĜetelem na balení pĜípravkĤ LBC: 1) Ochrana pĜed vlhkostí 2) Ochrana pĜed svČtlem 3) Bezpeþnostní uzávČr (originalitní páska) 4) Možnost opČtného uzavĜení kontejneru bez rizika znehodnocení zbytku obsahu 5) Jednoduchá manipulace (vhodný pro sekundární použití) 6) Nerozbitnost 7) Lze skladovat ve stejných obalech i v chladniþce 8) Obal je nezávadný pro životní prostĜedí: neobsahuje chlorované polyetylény, spalitelný bez reziduí Alternativa - kovové sudy 18
Podobné dokumenty
14.12.1970 L 270/1 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH
vzhledem k tomu, že je nutné z důvodu zvláštní situace
v některých členských státech, a především z důvodů jejich
odlišných systémů výživy, umožnit v některých případech
odchýlení se od výše zmíněn...
Ž Ŕ - Kam na jedlo?
Zloba, stres, nevhodná skladba stravy þi nepĜimČĜené jednání nám
odeþítají potĜebné body z našeho „životního konta“ ZároveĖ se tak
vytváĜí vhodné prostĜedí pro onemocnČní a bolest. Je však zcela v
...
Antidopink zakázané látky
a příbuzné látky
I.G. – Maskující látky.
epitestosteron*, probenecid, plasmaexpandery (např. hydroxyetylškrob) a
diuretika (ta zároveň zůstávají samostatnou skupinou I.D. – viz výše).
a příbuzné lá...
SB-400 - fotostranky.org
PĜíprava
Kompatibilní fotoaparáty
Tento blesk, který je vybaven systémem kreativního osvČtlení Nikon (CLS)
podporuje i-TTL Ĝízení záblesku v kombinaci s fotoaparáty s podporou systému CLS.
V kombi...
Vliv organických mikroprvků na kvalitu mléka
Neutrophily formují první linii imunitní obrany
proti infekčním patogenům v mléčné žláze
Návod k použití
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤ...
Produkce medicínsky významných látek - isb
množství cca 0,47 g/g. Dávkování se provádí kontinuálně po celý produkční
interval (kyselina je toxická). Penicilin V (fenoxypenicilin) vyžaduje
fenoxyoctovou kyselinu v množství cca 0,50 g/g.