Өсімдік және жануар тегінен шыққан сүт жүйелері: нутриенттік профилі және функционалды өнімдердің физиологиялық құндылығын қалыптастырудағы маңызы
https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-4-139-146
Аңдатпа
Бұл мақала жануар және өсімдік тектес сүт жүйелері туралы әдебиеттерге аналитикалық шолу ұсынады. Сүт жүйелері табиғи және биотехнологиялық дисперстік құрылымдар ретінде қарастырылады, олар ақуыздар, липидтер, көмірсулар және биоактивті заттарды біріктіріп, жоғары физиологиялық және тағамдық құндылықты қамтамасыз етеді. Қазіргі функционалды тамақтану контексінде бұл жүйелер профилактикалық және емдік бағыттағы өнімдерді жасауға арналған әмбебап технологиялық платформа ретінде қарастырылады.Арнайы назар жануар және өсімдік компоненттерін біріктіретін гибридті жүйелерге аударылған, бұл нутриенттер, антиоксиданттар және метаболикалық белсенді қосылыстардың синергиясын қамтамасыз етіп, физиологиялық әсерлердің кең спектрін және негізгі компоненттердің биожетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.Зерттеудің мақсаты – жануар және өсімдік тектес сүт жүйелерінің құрамын, құрылымын және функционалды қасиеттерін талдап, оларды функционалды өнімдер мен нутрицевтиктер технологияларына интеграциялау бағыттарын анықтау.
Зерттеу тұжырымдамасы тағамдық жүйелердің биодизайны қағидаттарына негізделген, яғни табиғи матрицалар мен биотехнологиялық үдерістердің үйлесімді біріктірілуі арқылы мақсатты физиологиялық әсерге жету көзделеді.Ғылыми жарияланымдар, патенттік деректер және тәжірибелік нәтижелер негізінде сүт жүйелерінің химиялық құрамы, ферментациясы, микрокапсулалануы және биоқолжетімділігіне жүйелі талдау әдісі қолданылды. Нәтижелер жануар сүтінің оңай сіңірілетін ақуыздар мен минералдардың көзі екенін, ал өсімдік аналогтарының қанықпаған май қышқылдары мен антиоксиданттарға бай екенін көрсетті. Олардың комбинациясы аминқышқылдық толықтыру мен антиоксиданттық потенциалды арттыруды қамтамасыз етеді. Пробиотиктер мен витаминдерді сақтау үшін ферментация және микрокапсулалау технологиялары негізгі құрал ретінде қарастырылды.Бұл жұмыс функционалды және тұрақты тамақтану тұжырымдамасын дамытуға үлес қосып, Қазақстан өсімдік тұқымдарынан алынған және жануар сүтінен жасалған отандық функционалды сусындарды әзірлеуге ғылыми және практикалық негіз қалыптастырады.
Тірек сөздер
Авторлар туралы
Л. Н. ИбрагимоваҚазақстан
Ибрагимова Лилия Николаевна.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
Г. Б. Енсебаева
Қазақстан
Енсебаева Гульмира Б.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
С. В. Швец
Қазақстан
Швец Сергей В.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
Р. З. Ибрагимова
Қазақстан
Ибрагимова Розалия З.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
Н. А. Ахрамов
Қазақстан
Ахрамов Нариман А.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
А. А. Петренко
Қазақстан
Петренко Александра А.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
Р. З. Ибрагимов
Қазақстан
Ибрагимов Рифхат З.
050012, Алматы қ., Төле би көш., 94
Әдебиет тізімі
1. Park, Y. W., & Haenlein, G. F. W. (2013). Milk and Dairy Products in Human Nutrition: Production, Composition and Health. Wiley-Blackwell. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118534168
2. FAO/WHO. (2019). Milk and Milk Products in Human Nutrition. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Konuspayeva, G., et al. (2020). Camel Milk Composition and Nutritional Value. Emirates Journal of Food and Agriculture. DOI: 10.4018/978-1-7998-1604-1.ch002
4. Claeys, W. L., et al. (2021). Composition and Nutritional Value of Raw Milk from Different Animal Species. International Dairy Journal, 114, 104937. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.01.045
5. Jeske, S., Past, present and future: The strength of plant-based dairy substitutes based on gluten-free raw materials. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.03.045
6. Feyza Е A, Tutuncu S, Ozcelik В. Plant-based milk substitutes: Bioactive compounds, conventional and novel processes, bioavailability studies, and health effects. https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103975
7. Vanga, S. K., & Raghavan, V. (2022). How Well Do Plant-Based Alternatives Fare Nutritionally Compared to Cow’s Milk? Journal of Food Science and Technology, 59(5), 1855–1865. DOI: 10.1007/s13197-017-2915-y
8. ScienceDirect. (2023). Trends in Sustainable Dairy and Non-Dairy Food Systems. ScienceDirect Database.
9. MDPI. (2023). Functional Dairy and Plant-Based Systems for Human Health. MDPI Foods.
10. Mouandhe I. H., Doli S., Ankita W Nutritional and Therapeutic Values of Camel Milk. https://doi.org/10.22271/ALLRESEARCH.2022.V8.I4A.9614
11. Park, Y. W. (2021). Goat Milk Chemistry and Nutritional Significance. Small Ruminant Research, 200, 106432 DOI:10.1002/9780470999738.ch3
12. Shan, L., et al. (2023). Conjugated Linoleic Acid and Antioxidant Potential in Dairy Fat Systems. Journal of Dairy Science, 106(8), 6423–6435. DOI: 10.1093/jn/129.8.1579
13. Thao M. Ho, Zhengzheng Zou, Nidhi Bansal. Camel milk: A review of its nutritional value, heat stability, and potential food products. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110870
14. Alida Melse-Boonstra.Bioavailability of Micronutrients From Nutrient-Dense Whole Foods: Zooming in on Dairy, Vegetables, and Fruits. https://doi.org/10.3389/fnut.2020.00101
15. Musaalbakri Abdul Manan. Progress in Probiotic Science: Prospects of Functional Probiotic-Based Foods and Beverages. doi: 10.1155/ijfo/5567567
16. Okoniewski А., et al. The Role of Fermented Dairy Products on Gut Microbiota Composition. https://doi.org/10.3390/fermentation9030231
17. Hisham R I Potential antioxidant bioactive peptides from camel milk proteins DOI:10.1016/j.aninu.2018.05.004
18. Vanga, S. K., & Raghavan, V. How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk? DOI:10.1007/s13197-017-2915-y
19. Ayman A Swelum et al.Nutritional, antimicrobial and medicinal properties of Camel’s milk: A review. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.02.057
20. Nonthiwat Taesuk et al. Phytochemical profiling of Thai plant-based milk alternatives: Insights into bioactive compounds, antioxidant activities, prebiotics, and amino acid abundance. https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102402
21. Peng Li , Wenliang He , Guoyao Wu. Composition of Amino Acids in Foodstuffs for Humans and Anim. DOI: 10.1007/978-3-030-74180-8_11
22. MDPI Foods. (2023). Hybrid Dairy–Plant Formulations: A New Frontier in Functional Nutrition. Foods, 12(6), 1125.
23. Shori, A. B. (2020). Potential Health-Promoting Effects of Probiotics in Dairy Beverages. DOI: 10.1016/B978-0-12-816687-1.00005-9
24. Barbara Wróblewska et alBioactive Dairy-Fermented Products and Phenolic Compounds: Together or Apart. doi: 10.3390/molecules28248081
25. Omer F Celik et al. Improving the antioxidant activity of yogurt through black and green tea supplementation. DOI:10.1111/ijfs.16722
26. Manoj Kumar et al.Plant-based proteins and their multifaceted industrial applications. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112620
27. Tomas Lafarga, Maria Hayes. Bioactive protein hydrolysates in the functional food ingredient industry: Overcoming current challenges. DOI:10.1080/87559129.2016.1175013
28. Ana Curutchet et al. The future of hybrid foods: will consumers embrace dairy‐plant blends? DOI:10.1111/ijfs.17473
29. L Varga 1, J Süle, P Nagy Short communication: survival of the characteristic microbiota in probiotic fermented camel, cow, goat, and sheep milks during refrigerated storage. DOI: 10.3168/jds.2013-7339
30. Gultekin S В , et al. (2023). Microencapsulation Methods for Food Antioxidants. DOI:10.1007/978-3-030-78160-6_25
31. Thom Huppertz et al. Dairy Matrix Effects: Physicochemical Properties Underlying a Multifaceted Paradigm. https://doi.org/10.3390/nu16070943
32. Grand View Research. (2023). Functional Dairy Products Market Report.
33. ScienceDirect. (2022). Thermal Stability of Polyphenols and Vitamins in Fortified Dairy Systems. ScienceDirect Database.
34. Outi Mäkinen et al. Foods for Special Dietary Needs: Non-Dairy Plant Based Milk Substitutes and Fermented Dairy Type Products. DOI:10.1080/10408398.2012.761950
35. Guoyao Wu. Functional amino acids in nutrition and health. DOI:10.1007/s00726-013-1500-6
36. Aishwarya Korsapati et al. Neuroprotective phytochemicals in functional foods: Mechanistic insights, translational challenges, and nano-enabled delivery strategies. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2025.105355
37. Frontiers in Nutrition. (2023). Matcha Polyphenols and Milk Peptides: Synergistic Effects on Cognition.
38. Mohsen Mohammadi, Leila Nouri, Amir M Mortazavian. Development of a functional synbiotic beverage fortified with different cereal sprouts and prebiotics. doi: 10.1007/s13197-020-04887-4
39. Xiaojie Peng et al. Protective properties of milk-derived peptide QEPV in attenuating oxidative stress through AMPK/PPARα signaling pathways. DOI:10.1016/j.jff.2024.106503
40. Faye, B., & Konuspayeva, G. (2021). Camel and Mare Milk Potential for Functional Food in Central Asia. Journal of Dairy Research, 88(S1), 102–111. DOI:10.1079/cabireviews.2024.0021
41. Kushagra Agrawal et al. Artificial intelligence in personalized nutrition and food manufacturing: a comprehensive review of methods, applications, and future directions. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1636980
Рецензия
Дәйектеу үшін:
Ибрагимова Л.Н., Енсебаева Г.Б., Швец С.В., Ибрагимова Р.З., Ахрамов Н.А., Петренко А.А., Ибрагимов Р.З. Өсімдік және жануар тегінен шыққан сүт жүйелері: нутриенттік профилі және функционалды өнімдердің физиологиялық құндылығын қалыптастырудағы маңызы. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2025;150(4):139-146. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-4-139-146
For citation:
Ibragimova L.N., Yensebayeva G.B., Shvets S.V., Ibragimova R.Z., Akhramov N.A., Petrenko A.A., Ibragimov R.Z. Milk systems of plant and animal origin: nutrient profile and significance for forming the physiological value of functional products. The Journal of Almaty Technological University. 2025;150(4):139-146. https://doi.org/10.48184/2304-568X-2025-4-139-146


















