cernivet lbc me10

Transkript

cernivet lbc me10
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

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...

Více

Ž Ŕ - Kam na jedlo?

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 ...

Více

Antidopink zakázané látky

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...

Více

SB-400 - fotostranky.org

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...

Více

Vliv organických mikroprvků na kvalitu mléka

Vliv organických mikroprvků na kvalitu mléka Neutrophily formují první linii imunitní obrany proti infekčním patogenům v mléčné žláze

Více

Návod k použití

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...

Více

Produkce medicínsky významných látek - isb

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.

Více