Jump to content

соевый

Страница полузащищена
(Перенаправлено с Соевые бобы )

соевый
Научная классификация Изменить эту классификацию
Королевство: Растения
Клэйд : Трахеофиты
Клэйд : покрытосеменные растения
Клэйд : Эвдикоты
Клэйд : Розиды
Заказ: Фабалес
Семья: Бобовые
Подсемейство: Фабоиды
Род: Глицин
Разновидность:
Г. Макс
Биномиальное имя
Глицин макс
Синонимы [1]
соевый
Китайское имя
китайский соевые бобы
Буквальный смысл "большая фасоль"
Южно-китайское имя
Традиционный китайский соя
Упрощенный китайский соя
Буквальный смысл "желтая фасоль"
Вьетнамское имя
Вьетнамский алфавит соевые бобы (или соевые бобы)
соевые бобы
Китайские иероглифы соевое молоко
Номинальный сценарий фасоль 𥢃
Корейское имя
хангыль Соевые бобы (или соевые бобы)
Ханджа соевые бобы
Японское имя
Кандзи соевые бобы [2]
Нисколько соевые бобы
Фасоль в супермаркете в Китае
Фасоль продается в супермаркете в Китае

Соевые бобы , соевые бобы или соевые бобы ( Glycine max ) [3] — это вид бобовых, произрастающий в Восточной Азии , широко выращиваемый из-за съедобных бобов , которые имеют множество применений.

Традиционное использование соевых бобов в неферментированных пищевых продуктах включает соевое молоко , из которого тофу и кожицу тофу изготавливают . К ферментированным соевым продуктам относятся соевый соус , паста из ферментированных бобов , натто и темпе . Обезжиренный (обезжиренный) соевый шрот является важным и дешевым источником белка для кормов для животных и многих упакованных пищевых продуктов . Например, соевые продукты, такие как текстурированный растительный белок (TVP), входят в состав многих мяса и молочных продуктов . заменителей [4]

Соевые бобы содержат значительное количество фитиновой кислоты , пищевых минералов и витаминов группы В. Соевое растительное масло , используемое в пищевой и промышленной сфере, является еще одним продуктом переработки урожая сои. Соя является наиболее важным источником белка для корма сельскохозяйственных животных (который, в свою очередь, дает животный белок для потребления человеком). [5]

Этимология

Слово «соя» возникло как искажение кантонского или японского названия соевого соуса ( китайский : 豉油 ; Джютпинг : si6jau4 ; кантонский Йельский язык : sihyàuh ) ( японский : 醤油 , сёю ) . [6]

Название рода Glycine происходит от Линнея . Называя род, Линней заметил, что у одного из видов этого рода был сладкий корень. Из-за сладости греческое слово «сладкий» ( glykós ) было латинизировано. [6] Название рода не связано с аминокислотой глицином . [ нужна ссылка ]

Классификация

Сорта, используемые для многих целей.

Род Glycine можно разделить на два подрода: Glycine и Soja . Подрод Soja включает культурную сою G. max и дикую сою, рассматриваемую либо как отдельный вид G. soja, либо как отдельный вид G. soja . [7] или как подвид G. max subsp. соя . [8] Культурные и дикорастущие соевые бобы являются однолетними . Дикие соевые бобы произрастают в Китае , Японии , Корее и России . [7] Подрод Glycine состоит как минимум из 25 диких многолетних видов: например, G. canescens и G. tomentella , оба обнаружены в Австралии и Папуа-Новой Гвинее . [9] [10] Соя многолетняя ( Neonotonia wightii ) принадлежит к другому роду. Он возник в Африке и сейчас является широко распространенной пастбищной культурой в тропиках. [11] [12] [13]

Как и некоторые другие культуры, давно одомашненные, связь современной сои с дикорастущими видами уже невозможно проследить с какой-либо степенью уверенности. [14] Это культиген с очень большим количеством сортов . [15]

Описание

Как и большинство растений, соевые бобы растут на различных морфологических стадиях по мере того, как они развиваются из семян в полностью зрелое растение.

Прорастание

Первой стадией роста является прорастание семени , метод, который впервые становится очевидным, когда появляется корешок . [16] Это первая стадия роста корней, которая происходит в течение первых 48 часов при идеальных условиях выращивания. Первые фотосинтетические структуры, семядоли , развиваются из гипокотиля , первой структуры растения, вышедшей из почвы. Эти семядоли действуют как листья и как источник питательных веществ для незрелого растения, обеспечивая питание рассады в течение первых 7–10 дней. [16]

Фрукты/стручки
Бхатмаас непальские жареные соевые бобы.

Созревание

Первые настоящие листья развиваются в виде пары одиночных лопастей . [16] Вслед за этой первой парой зрелые узлы образуют сложные листья с тремя лопастями. Зрелые тройчатые листья, имеющие по три-четыре листочка на лист, часто располагаются между 6 and 15 cm (2+12 and 6 in) long and 2 and 7 cm (1 and 3 in) broad. Under ideal conditions, stem growth continues, producing new nodes every four days. Before flowering, roots can grow 2 см ( дюйма ) 3/4 в день. При ризобий наличии клубенькование корня начинается к моменту появления третьего узла. Узлообразование обычно продолжается в течение 8 недель, прежде чем процесс симбиотической инфекции стабилизируется. [16] Конечные характеристики растения сои варьируются: на его форму влияют такие факторы, как генетика, качество почвы и климат; однако полностью зрелые растения сои обычно имеют высоту от 50 до 125 см (от 20 до 50 дюймов). [17] и иметь глубину укоренения от 75 до 150 см (от 30 до 60 дюймов). [18]

Цветение

Цветение вызвано длиной дня и часто начинается, когда продолжительность дня становится короче 12,8 часов. [16] Однако эта черта сильно варьируется: разные сорта по-разному реагируют на изменение продолжительности светового дня. [19] Соевые бобы образуют незаметные самоплодные цветки белого, розового или фиолетового цвета, расположенные в пазухах листьев. Хотя они не требуют опыления, они привлекательны для пчел, поскольку производят нектар с высоким содержанием сахара. [20] В зависимости от сорта сои рост узлов может прекратиться после начала цветения. Штаммы, которые продолжают узловое развитие после цветения, называются « индетерминантными » и лучше всего подходят для климата с более продолжительным вегетационным периодом. [16] Часто соевые бобы сбрасывают листья до того, как семена полностью созреют.

Маленькие, фиолетовые цветы

Плод представляет собой волосатый стручок, который растет гроздьями по три-пять штук, каждый стручок имеет длину 3–8 см (1–3 дюйма) и обычно содержит от двух до четырех (реже больше) семян диаметром 5–11 мм. Семена сои бывают самых разных размеров и цветов оболочки , таких как черный, коричневый, желтый и зеленый. [17] Также распространены пестрые и двухцветные семенные кожуры.

Устойчивость семян

Оболочка зрелого боба твердая, водостойкая и защищает семядолю и гипокотиль (или «зародыш») от повреждений. Если семенная кожура треснет, семя не прорастет . Рубец, видимый на семенной кожуре, называется воротами (цвета включают черный, коричневый, желтовато-коричневый, серый и желтый), а на одном конце ворот находится микропиле , или небольшое отверстие в семенной кожуре, которое может способствовать поглощению семенной кожуры. вода для проращивания.

Некоторые семена, такие как соевые бобы, содержащие очень высокий уровень белка, могут подвергаться высыханию , но выживают и возрождаются после поглощения воды. А. Карл Леопольд начал изучать эту способность в Институте исследований растений Бойса Томпсона при Корнелльском университете в середине 1980-х годов. Он обнаружил, что соевые бобы и кукуруза содержат ряд растворимых углеводов, защищающих жизнеспособность клеток семян. [21] В начале 1990-х годов ему были выданы патенты на способы защиты биологических мембран и белков в сухом состоянии.

Азотфиксирующая способность

Как и многие бобовые, соя способна фиксировать атмосферный азот благодаря наличию симбиотических бактерий из группы ризобий . [22]

Химический состав

В совокупности содержание белка и соевого масла составляет 56% сухих соевых бобов по массе (36% белка и 20% жира , таблица). Остаток состоит из 30% углеводов , 9% воды и 5% золы (таблица). Соевые бобы содержат примерно 8% семенной оболочки или кожуры, 90% семядолей и 2% гипокотильной оси или зародыша. [23] [ нужна страница ]

Питание

Соевые бобы, зрелые семена, сырые
Пищевая ценность на 100 г (3,5 унции)
Энергия 1866 кДж (446 ккал)
30,16 г
Сахара 7,33 г
Пищевые волокна 9,3 г
19,94 г
Насыщенный 2,884 г
Мононенасыщенные 4,404 г
Полиненасыщенные 11,255 г
1,330 г
9,925 г
36,49 г
Триптофан 0,591 г
Треонин 1,766 г
изолейцин 1,971 г
Лейцин 3,309 г
Лизин 2,706 г
Метионин 0,547 г
Цистин 0,655 г
Фенилаланин 2,122 г
Тирозин 1,539 г
Валин 2,029 г
Аргинин 3,153 г
Гистидин 1,097 г
Аланин 1,915 г
Аспарагиновая кислота 5,112 г
Глутаминовая кислота 7,874 г
Глицин 1,880 г
Пролин 2,379 г
Серин 2,357 г
Витамины Количество
%ДВ
Эквив витамина А.
0%
1 мкг
Тиамин (В 1 )
73%
0,874 мг
Рибофлавин ( В2 )
67%
0,87 мг
Ниацин (В 3 )
10%
1,623 мг
Пантотеновая кислота (В 5 )
16%
0,793 мг
Витамин В 6
22%
0,377 мг
Фолат (B 9 )
94%
375 мкг
Холин
21%
115,9 мг
Витамин С
7%
6,0 мг
Витамин Е
6%
0,85 мг
Витамин К
39%
47 мкг
Минералы Количество
%ДВ
Кальций
21%
277 мг
Медь
184%
1,658 мг
Железо
87%
15,7 мг
Магний
67%
280 мг
Марганец
109%
2,517 мг
Фосфор
56%
704 мг
Калий
60%
1797 мг
Натрий
0%
2 мг
Цинк
44%
4,89 мг
Другие составляющие Количество
Вода 8,54 г
Холестерин 0 мг

Проценты рассчитаны с использованием рекомендаций США для взрослых, [24] за исключением калия, который оценивается на основе рекомендаций экспертов Национальных академий . [25]

100-граммовое эталонное количество сырых соевых бобов обеспечивает 1866 килоджоулей (446 килокалорий) пищевой энергии и состоит из 9% воды, 30% углеводов , 20% общего жира и 36% белка (таблица).

Соевые бобы являются богатым источником необходимых питательных веществ , обеспечивая в 100-граммовой порции (в сыром виде, для справки) высокое содержание дневной нормы (ДВ), особенно белка (36% дневной нормы), пищевых волокон (37%) и железа (121% ). %), марганец (120 %), фосфор (101 %) и ряд витаминов группы В , в том числе фолат (94 %) (таблица). Высокие содержания наблюдаются также у витамина К , магния , цинка и калия (таблица).

При употреблении в пищу соевые бобы перед употреблением должны быть обработаны путем варки, обжарки или ферментации, чтобы разрушить ингибиторы трипсина ( ингибиторы сериновой протеазы ). [26] Сырые соевые бобы, включая незрелую зеленую форму, токсичны для всех с однокамерным желудком . животных [27]

Белок

Большая часть соевого белка является относительно термостабильным запасным белком. Такая термостабильность позволяет соевые пищевые продукты, требующие приготовления при высокой температуре, такие как тофу , соевое молоко и текстурированный растительный белок производить (соевая мука). Соевый белок по существу идентичен белку других бобовых семян и бобовых . [28] [29]

, соя является хорошим источником белка для вегетарианцев и веганов , а также для людей, которые хотят сократить количество потребляемого мяса По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США : [30]

Соевые белковые продукты могут быть хорошими заменителями продуктов животного происхождения, поскольку, в отличие от некоторых других бобов, соя предлагает «полный» белковый профиль. ... Соевые белковые продукты могут заменить продукты животного происхождения, которые также содержат полноценные белки, но, как правило, содержат больше жиров, особенно насыщенных жиров, без необходимости серьезных изменений в других частях рациона.

Хотя соевые бобы имеют высокое содержание белка, соевые бобы также содержат высокий уровень ингибиторов протеазы , которые могут препятствовать пищеварению. [31] Ингибиторы протеазы уменьшаются при варке соевых бобов и в небольших количествах присутствуют в соевых продуктах, таких как тофу и соевое молоко . [31]

Аминокислотный показатель скорректированной на усвояемость белка (PDCAAS) соевого белка является пищевым эквивалентом мяса, яиц и казеина для роста и здоровья человека. Изолят соевого белка имеет биологическую ценность 74, цельных соевых бобов 96, соевого молока 91 и яиц 97. [32]

Классифицированное семя

Все сперматофиты , за исключением семейства трав и злаков ( Poaceae ), содержат 7S (вицилин) и 11S (легумин) соевые белковоподобные запасные белки-глобулины; или только один из этих белков- глобулинов . S обозначает Сведберга , коэффициенты седиментации. Овес и рис аномальны тем, что они также содержат большую часть соевого белка. [33] Например, какао содержит глобулин 7S, который придает вкус и аромат какао/шоколада. [34] [35] [36] тогда как кофейные зерна (кофейная гуща) содержат глобулин 11S, отвечающий за аромат и вкус кофе. [37] [38]

Белки вицилин и легумин принадлежат к суперсемейству купинов — большому семейству функционально разнообразных белков, имеющих общее происхождение и эволюцию которых можно проследить от бактерий до эукариот, включая животных и высшие растения. [39]

2S- альбумины образуют основную группу гомологичных запасных белков у многих видов двудольных и некоторых однодольных , но не у трав (зерновых). [40] Соевые бобы содержат небольшой, но важный запасной белок 2S. [41] [42] [43] 2S-альбумины относятся к суперсемейству проламинов . [44] Другими аллергенными белками, включенными в это «суперсемейство», являются неспецифические белки-переносчики липидов растений , ингибитор альфа-амилазы , ингибиторы трипсина и запасные белки проламина зерновых и трав. [33]

арахис содержит 20% 2S-альбумина, но только 6% 7S-глобулина и 74% 11S. Например, [40] Именно высокий уровень 2S-альбумина и низкий уровень 7S-глобулина ответственны за относительно низкое содержание лизина в белке арахиса по сравнению с соевым белком.

Углеводы

Основными растворимыми углеводами зрелых соевых бобов являются дисахарид сахароза (диапазон 2,5–8,2%), трисахарид раффиноза (0,1–1,0%), состоящий из одной молекулы сахарозы, связанной с одной молекулой галактозы , и тетрасахарид стахиоза (1,4–4,1%). состоит из одной сахарозы, соединенной с двумя молекулами галактозы. [ нужна ссылка ] Хотя олигосахариды раффиноза и стахиоза защищают жизнеспособность семян сои от высыхания (см. раздел о физических характеристиках выше), они не являются перевариваемыми сахарами, поэтому способствуют метеоризму и дискомфорту в животе у людей и других животных с однокамерным желудком , что сравнимо с дисахаридом трегалозой . Непереваренные олигосахариды расщепляются в кишечнике местными микробами, образуя такие газы, как углекислый газ , водород и метан .

Поскольку растворимые соевые углеводы содержатся в сыворотке и расщепляются во время ферментации, соевый концентрат, изоляты соевого белка, тофу, соевый соус и проросшие соевые бобы не обладают активностью газов. С другой стороны, прием олигосахаридов, таких как раффиноза и стахиоза, может иметь некоторые положительные эффекты, а именно, стимулирование местных бифидобактерий в толстой кишке против гнилостных бактерий.

Нерастворимые углеводы соевых бобов состоят из сложных полисахаридов целлюлозы , гемицеллюлозы и пектина . Большую часть углеводов сои можно отнести к пищевым волокнам .

Жиры

Сырые соевые бобы содержат 20% жира, включая насыщенные жиры (3%), мононенасыщенные жиры (4%) и полиненасыщенные жиры, главным образом в виде линолевой кислоты (таблица).

В соевом масле или липидной части семян содержатся четыре фитостерина : стигмастерин , ситостерин , кампестерин и брассикастерин , составляющие около 2,5% липидной фракции; и которые могут быть преобразованы в стероидные гормоны . [ нужна ссылка ] Кроме того, соевые бобы являются богатым источником сфинголипидов . [45]

Другие составляющие

Соя содержит изофлавоны полифенольные соединения, вырабатываемые бобовыми, включая арахис и нут . Изофлавоны тесно связаны с флавоноидами, содержащимися в других растениях, овощах и цветах. [46]

Соя содержит фитоэстрогены куместаны , которые также содержатся в фасоли и горохе, причем лучшими источниками являются люцерна, клевер и ростки соевых бобов. Куместрол , производное изофлавонового кумарина , является единственным куместаном в пищевых продуктах. [47] [48]

Сапонины , класс натуральных поверхностно-активных веществ (мыла), представляют собой стерины, которые присутствуют в небольших количествах в различных растительных продуктах , включая соевые бобы, другие бобовые и злаки, такие как овес. [49] [50]

Сравнение с другими основными продуктами питания

В следующей таблице показано содержание питательных веществ в зеленой сое и других основных продуктах питания, каждый в соответствующем сыром виде в пересчете на сухой вес, с учетом различного содержания воды. Однако сырые соевые бобы несъедобны и не перевариваются. Их необходимо прорастить или приготовить для потребления человеком. В проросшей и приготовленной форме относительное содержание питательных и антипитательных веществ в каждом из этих зерен значительно отличается от такового в сырой форме этих зерен, указанных в этой таблице. Пищевая ценность соевых бобов и каждого приготовленного продукта зависит от обработки и способа приготовления: варка, жарка, запекание, запекание и т. д.

Содержание питательных веществ в 10 основных продуктах питания на 100 г сухого веса [51]
Штапель Маис (кукуруза) [А] Рис, белый [Б] Пшеница [С] Картофель [Д] Маниока [И] Соевые бобы , зеленые [Ф] Сладкий картофель [Г] Ямс [И] Сорго [ЧАС] Подорожник [С] RDA
Содержание воды (%) 10 12 13 79 60 68 77 70 9 65
Сырой грамм на 100 г сухого веса 111 114 115 476 250 313 435 333 110 286
Питательное вещество
Энергия (кДж) 1698 1736 1574 1533 1675 1922 1565 1647 1559 1460 8,368–10,460
Белок (г) 10.4 8.1 14.5 9.5 3.5 40.6 7.0 5.0 12.4 3.7 50
Жир (г) 5.3 0.8 1.8 0.4 0.7 21.6 0.2 0.6 3.6 1.1 44–77
Углеводы (г) 82 91 82 81 95 34 87 93 82 91 130
Клетчатка (г) 8.1 1.5 14.0 10.5 4.5 13.1 13.0 13.7 6.9 6.6 30
Сахар (г) 0.7 0.1 0.5 3.7 4.3 0.0 18.2 1.7 0.0 42.9 минимальный
Минералы [А] [Б] [С] [Д] [И] [Ф] [Г] [И] [ЧАС] [С] RDA
Кальций (мг) 8 32 33 57 40 616 130 57 31 9 1,000
Железо (мг) 3.01 0.91 3.67 3.71 0.68 11.09 2.65 1.80 4.84 1.71 8
Магний (мг) 141 28 145 110 53 203 109 70 0 106 400
Фосфор (мг) 233 131 331 271 68 606 204 183 315 97 700
Калий (мг) 319 131 417 2005 678 1938 1465 2720 385 1426 4700
Натрий (мг) 39 6 2 29 35 47 239 30 7 11 1,500
Цинк (мг) 2.46 1.24 3.05 1.38 0.85 3.09 1.30 0.80 0.00 0.40 11
Медь (мг) 0.34 0.25 0.49 0.52 0.25 0.41 0.65 0.60 - 0.23 0.9
Марганец (мг) 0.54 1.24 4.59 0.71 0.95 1.72 1.13 1.33 - - 2.3
Селен (мкг) 17.2 17.2 81.3 1.4 1.8 4.7 2.6 2.3 0.0 4.3 55
Витамины [А] [Б] [С] [Д] [И] [Ф] [Г] [И] [ЧАС] [С] RDA
Витамин С (мг) 0.0 0.0 0.0 93.8 51.5 90.6 10.4 57.0 0.0 52.6 90
Тиамин (В1) (мг) 0.43 0.08 0.34 0.38 0.23 1.38 0.35 0.37 0.26 0.14 1.2
Рибофлавин (В2) (мг) 0.22 0.06 0.14 0.14 0.13 0.56 0.26 0.10 0.15 0.14 1.3
Ниацин (B3) (мг) 4.03 1.82 6.28 5.00 2.13 5.16 2.43 1.83 3.22 1.97 16
Пантотеновая кислота (В5) (мг) 0.47 1.15 1.09 1.43 0.28 0.47 3.48 1.03 - 0.74 5
Витамин B6 (мг) 0.69 0.18 0.34 1.43 0.23 0.22 0.91 0.97 - 0.86 1.3
Всего фолата (B9) (мкг) 21 9 44 76 68 516 48 77 0 63 400
Витамин А (МЕ) 238 0 10 10 33 563 4178 460 0 3220 5000
Витамин Е , альфа-токоферол (мг) 0.54 0.13 1.16 0.05 0.48 0.00 1.13 1.30 0.00 0.40 15
Витамин К1 (мкг) 0.3 0.1 2.2 9.0 4.8 0.0 7.8 8.7 0.0 2.0 120
Бета-каротин (мкг) 108 0 6 5 20 0 36996 277 0 1306 10500
Лютеин + зеаксантин (мкг) 1506 0 253 38 0 0 0 0 0 86 6000
Жиры [А] [Б] [С] [Д] [И] [Ф] [Г] [И] [ЧАС] [С] RDA
Насыщенные жирные кислоты (г) 0.74 0.20 0.30 0.14 0.18 2.47 0.09 0.13 0.51 0.40 минимальный
Мононенасыщенные жирные кислоты (г) 1.39 0.24 0.23 0.00 0.20 4.00 0.00 0.03 1.09 0.09 22–55
Полиненасыщенные жирные кислоты (г) 2.40 0.20 0.72 0.19 0.13 10.00 0.04 0.27 1.51 0.20 13–19
[А] [Б] [С] [Д] [И] [Ф] [Г] [И] [ЧАС] [С] RDA

А сырая желтая зубчатая кукуруза
Б сырой необогащенный длиннозерный белый рис
С сырая твердая красная озимая пшеница
Д сырой картофель с мякотью и кожицей
И сырая маниока
Ф сырые зеленые соевые бобы
Г сырой сладкий картофель
ЧАС сырое сорго
И сырой ямс
С сырые бананы
/* неофициальный

Выращивание

Биплан, поле США, опыление урожая
Соединенные Штаты

Использование

Во время Второй мировой войны соевые бобы приобрели важное значение как в Северной Америке, так и в Европе, главным образом как заменитель других белковых продуктов и как источник пищевого масла. Во время войны соевые бобы были обнаружены Министерством сельского хозяйства США в качестве - за фиксации азота удобрения из .

Условия

Поля в Аргентине
Аргентина

Выращивание успешно в климате с жарким летом, с оптимальными условиями выращивания при средней температуре от 20 до 30 ° C (от 70 до 85 ° F); температуры ниже 20 ° C (70 ° F) и выше 40 ° C (105 ° F) значительно замедляют рост. Они могут расти на самых разных почвах, оптимально растут на влажных аллювиальных почвах с хорошим содержанием органических веществ. Соевые бобы, как и большинство бобовых, осуществляют фиксацию азота путем установления симбиотических отношений с бактерией Bradyrhizobium japonicum ( син. Rhizobium japonicum ; Jordan 1982). Эта способность фиксировать азот позволяет фермерам сократить использование азотных удобрений и повысить урожайность при выращивании других культур в севообороте с соей. [52] Однако могут возникнуть некоторые компромиссы в долгосрочном изобилии органического материала в почвах , где соя и другие культуры (например, кукуруза ) выращиваются поочередно. [53] Однако для достижения наилучших результатов перед посадкой следует смешать инокулят правильного штамма бактерий с семенами сои (или любых бобовых). Современные сорта сельскохозяйственных культур обычно достигают высоты около 1 м (3 фута), и от посева до сбора урожая проходит 80–120 дней.

Почвы

Почвоведы Эдсон Лобато (Бразилия), Эндрю МакКлунг (США) и Алиссон Паолинелли (Бразилия) были награждены Всемирной продовольственной премией 2006 года за преобразование экологически разнообразной саванны региона Серрадо в Бразилии в высокопродуктивные пахотные угодья, на которых можно выращивать прибыльные соевые бобы. [54] [55] [56] [57]

Соевая ржавчина

Проблемы загрязнения

человека Осадки сточных вод можно использовать в качестве удобрения при выращивании соевых бобов. Соевые бобы, выращенные в осадке сточных вод, вероятно, содержат повышенные концентрации металлов. [58] [59]

Вредители

Растения сои уязвимы к широкому спектру бактериальных , грибковых , вирусных заболеваний и паразитов.

Бактерии

К первичным бактериальным заболеваниям, относятся бактериальный ожог , бактериальная пустула и ложная мучнистая роса . поражающим растения сои, [60]

Животные

Японский жук ( Popillia japonica ) представляет значительную угрозу для сельскохозяйственных культур, включая соевые бобы, из-за своего прожорливого питания. Эти жуки обычно встречаются как в городских, так и в пригородных районах, а также в сельскохозяйственных ландшафтах, где они могут нанести значительный ущерб таким культурам, как кукуруза, соевые бобы и различные фрукты. [61] [62]

Нематоды

Соевая цистная нематода (SCN) — самый опасный вредитель сои в США. Потери 30% [63] или 40% [РМ 1] встречаются даже без симптомов.

Членистоногие
Насекомые

Кукурузная листовертка и коробочная совка (Helicoverpa zea) — распространенные и разрушительные вредители соевых бобов в Вирджинии. [64]

Позвоночные животные
Млекопитающие

Соевые бобы поедаются белохвостыми оленями , которые могут повредить растения сои в результате кормления, вытаптывания и подстилки, снижая урожайность сельскохозяйственных культур на целых 15%. [65] Сурки также являются распространенным вредителем на соевых полях: они живут в подземных норах и питаются поблизости. Одно логово сурков может съесть от десятой до четверти акра соевых бобов. [66] Химические репелленты или огнестрельное оружие эффективны для борьбы с вредителями на соевых полях. [65] [66]

Грибы

Соевые бобы страдают от Pythium spinosum в Арканзасе и Индиане (США), а также в Китае. [67]

Сорта

Устойчивые к болезням сорта

устойчивые сорта Имеются . Что касается индийских сортов, Nataraj et al. В 2020 году обнаружено, что антракнозу, вызываемому Colletotrichum truncatum, сопротивляется комбинация двух основных генов . [68]

ПИ 88788

Подавляющее большинство сортов сои в США обладают устойчивостью к цистообразующей нематоде (устойчивость к SCN), но полагаются только на одну селекционную линию (PI 88788) как на единственный источник устойчивости. [РМ 2] (Гены устойчивости, предоставленные PI 88788, Пекин и PI 90763 были охарактеризованы в 1997 году.) [69] В результате, например, в 2012 году только 18 сортов из 807, рекомендованных Расширением Университета штата Айова, имели какое-либо происхождение за пределами PI 88788. К 2020 году ситуация оставалась примерно такой же: из 849 было 810, имеющих некоторое происхождение от PI. 88788, [70] [71] 35 из Пекина и только 2 из PI 89772. (Что касается исключительно происхождения PI 88788, то это число не было доступно на 2020 год.) [71] Предполагалось, что это произойдет в 2012 году. [РМ 3] — и явно было к 2020 году [70] - получение популяций SCN, вирулентных к PI 88788.

Производство

Производство сои – 2020 г.
Страна Производство (млн тонн )
 Бразилия 122
 Соединенные Штаты 113
 Аргентина 49
 Китай 20
 Индия 11
 Парагвай 11
Мир 353
Источник: ФАОСТАТ. [72]
Производство сои (2018 г.)[73]
[73]

В 2020 году мировое производство сои составило более 353 миллионов тонн, при этом лидируют Бразилия и США вместе взятые, на долю которых приходится 66% от общего объема (таблица). Производство резко возросло по всему миру с 1960-х годов, но особенно в Южной Америке после того, как в 1980-х годах был выведен сорт, который хорошо рос в низких широтах. [74] Быстрый рост отрасли в первую очередь обусловлен значительным увеличением мирового спроса на мясные продукты, особенно в развивающихся странах, таких как Китай, на долю которого приходится более 60% импорта. [75]

Экологические проблемы

Несмотря на «Соевый мораторий» Амазонии, производство сои продолжает играть значительную роль в вырубке лесов , если принять во внимание его косвенное воздействие, поскольку площади, используемые для выращивания сои, продолжают увеличиваться. Эти земли либо происходят из пастбищ (которые все больше вытесняют лесные массивы), либо из территорий за пределами Амазонки, не охваченных мораторием, таких как регион Серрадо . Примерно одну пятую вырубки лесов можно объяснить расширением землепользования для производства масличных культур, в первую очередь соевого и пальмового масла , тогда как на расширение производства говядины приходится 41%. Основной движущей силой вырубки лесов является глобальный спрос на мясо, что, в свою очередь, требует огромных участков земли для выращивания кормовых культур для скота. [76] Около 80% мирового урожая сои используется на корм скоту. [77]

История

Соевые бобы были важной культурой в Восточной Азии задолго до того, как появились письменные свидетельства. [78] Происхождение выращивания сои остается научно дискутируемым. Ближайшим живым родственником сои является Glycine soja (ранее называвшаяся G. ussuriensis ), бобовая культура, произрастающая в центральном Китае. [79] Есть свидетельства одомашнивания сои между 7000 и 6600 годами до нашей эры в Китае, между 5000 и 3000 годами до нашей эры в Японии и 1000 годом до нашей эры в Корее. [80]

Первая однозначно одомашненная соя размером с культиген была обнаружена в Корее на стоянке Даундонг периода Мумун . [80] [81] До появления ферментированных продуктов, таких как ферментированные черные соевые бобы ( души ), цзян (китайское мисо), соевый соус , темпе , натто и мисо , соя считалась священной из-за ее благотворного воздействия на севооборот , и ее ели отдельно, а также как соевый творог и соевое молоко .

Соевые бобы были завезены на Яву на Малайском архипелаге примерно в 13 веке или, вероятно, раньше. К 17 веку благодаря торговле с Дальним Востоком соевые бобы и продукты из нее продавались европейскими торговцами (португальцами, испанцами и голландцами) в Азии и к этому периоду достигли Индийского субконтинента. [ нужна ссылка ] К 18 веку соевые бобы были завезены в Америку и Европу из Китая. Соя была завезена в Африку из Китая в конце 19 века и сейчас широко распространена по всему континенту.

Восточная Азия

Ботаническая иллюстрация, Сэйкей Дзусэцу (1804 г.)
Сэйкей Дзусэцу (1804 г.)

Выращивание соевых бобов началось в восточной половине северного Китая в 2000 году до нашей эры, но почти наверняка оно намного древнее. [82] Самые ранние документированные свидетельства использования глицина любого рода получены из обугленных растительных остатков дикой сои, обнаруженных в Цзяху в китайской провинции Хэнань , месте неолита , занятом между 9000 и 7800 календарными годами назад (кал. н.э.). [80] В окрестностях этого региона было обнаружено множество археологических образцов обугленной сои. [83]

Согласно древнему китайскому мифу, в 2853 году до нашей эры легендарный император Китая Шэннун провозгласил священными пять растений: соевые бобы, рис, пшеницу, ячмень и просо . [84] В ранних китайских записях упоминается, что соевые бобы были подарком из региона дельты реки Янцзы и Юго-Восточного Китая. [85] В Большой советской энциклопедии утверждается, что выращивание сои зародилось в Китае около 5000 лет назад. [86] Некоторые ученые предполагают, что соя возникла в Китае и была одомашнена около 3500 г. до н.э. [87] Однако недавние исследования показывают, что заселение диких форм началось рано (до 5000 г. до н. э.) во многих местах по всей Восточной Азии. [80]

Соевые бобы стали важной культурой во времена династии Чжоу (ок. 1046–256 до н. э.) в Китае. Однако детали того, где, когда и при каких обстоятельствах соя установила тесные отношения с людьми, мало изучены. До периода Хань соя была неизвестна в Южном Китае. [80] Примерно с первого века нашей эры до эпохи Великих географических открытий (15–16 века) соевые бобы были завезены в Южную и Юго-Восточную Азию. Такое распространение произошло благодаря налаживанию морских и сухопутных торговых путей. Самое раннее японское текстовое упоминание о соевых бобах содержится в классическом «Кодзики» ( «Записи о древних делах »), завершенном в 712 году нашей эры.

Самые старые сохранившиеся соевые бобы, напоминающие по размеру и форме современные сорта, были найдены на археологических раскопках в Корее и датированы примерно 1000 годом до нашей эры. [85] [88] Радиоуглеродное датирование образцов сои, полученных путем флотации во время раскопок на стоянке Окбанг периода раннего Мумуна в Корее, показало, что соя выращивалась как продовольственная культура примерно в 1000–900 годах до нашей эры. [88] Соевые бобы периода Дзёмон в Японии, 3000 г. до н.э. [80] также значительно крупнее диких разновидностей. [80] [89]

Юго-Восточная Азия

Соевые бобы упоминались как каделе (современный индонезийский термин: кеделай ). [90] в старой яванской рукописи Серат Шри Танджунг , датируемой Явой XII-XIII веками . [91] К 13 веку соя прибыла и стала выращиваться в Индонезии; Однако, вероятно, он прибыл намного раньше и был доставлен торговцами или купцами из Южного Китая. [92]

Самое раннее известное упоминание о нем как о « темпе » появилось в 1815 году в рукописи Серат Чентини . [93] Разработка соевого жмыха, ферментированного в темпе, вероятно, произошла раньше, примерно в 17 веке на Яве.

Индийский субконтинент

К 1600-м годам соевый соус распространился из южной Японии по всему региону через Голландскую Ост-Индскую компанию (VOC).

Из высокогорного района Непала.
Поле в Индии
Индия

Соя, вероятно, прибыла из южного Китая, переместившись к этому периоду на юго-запад, в северные части Индийского субконтинента. [94]

Иберия

В 1603 году священниками-иезуитами в Нагасаки был составлен и издан « Vocabvlario da Lingoa de Iapam », знаменитый японско-португальский словарь. Он содержит короткие, но четкие определения примерно 20 слов, связанных с соевыми продуктами, — первый в европейском языке.

Португало-латиноамериканские торговцы были знакомы с соевыми бобами и соевыми продуктами благодаря торговле с Дальним Востоком, по крайней мере, с 17 века. Однако только в конце 19 века была предпринята первая попытка выращивать соевые бобы на Пиренейском полуострове. В 1880 году соевые бобы были впервые выращены в Португалии в ботаническом саду Коимбры (Креспи, 1935).

Примерно в 1910 году в Испании первые попытки выращивания сои были предприняты графом Сан-Бернардо, который выращивал соевые бобы в своих поместьях в Альмилло (на юго-западе Испании), примерно в 48 милях к востоку-северо-востоку от Севильи. [95]

Северная Америка

Соевые бобы были впервые завезены в Северную Америку из Китая в 1765 году Сэмюэлем Боуэном , бывшим моряком Ост-Индской компании , посетившим Китай вместе с Джеймсом Флинтом , первым англичанином, которому китайские власти по закону разрешили изучать китайский язык. [96] Первый урожай сои «Нового Света» был выращен на острове Скидауэй, штат Джорджия , в 1765 году Генри Йонгом из семян, подаренных ему Сэмюэлем Боуэном. [97] [98] [99] Боуэн выращивал сою недалеко от Саванны, штат Джорджия , возможно, используя средства Флинта, и производил соевый соус для продажи в Англию. [100] Хотя соя была завезена в Северную Америку в 1765 году, в течение следующих 155 лет эту культуру выращивали в основном на корм . [101]

В 1831 году в Канаду прибыл первый соевый продукт «Несколько дюжин индийского соевого соуса». Соевые бобы, вероятно, впервые были выращены в Канаде в 1855 году и определенно в 1895 году в Сельскохозяйственном колледже Онтарио . [102]

Лишь после того, как Лафайет Мендель и Томас Берр Осборн показали, что питательная ценность семян сои может быть увеличена путем приготовления, влаги или тепла, соя перешла из корма для сельскохозяйственных животных в пищу человека. [103] [104]

Уильям Морс считается «отцом» современного выращивания сои в Америке. В 1910 году он и Чарльз Пайпер (доктор К.В. Пайпер) начали популяризировать то, что считалось относительно неизвестной восточной крестьянской культурой в Америке, превратив ее в «золотую фасоль», а соевые бобы стали одной из крупнейших и наиболее питательных сельскохозяйственных культур Америки. [105] [106] [107]

Посевные площади США, 2021 г., карта по штатам

До 1920-х годов в США соя была в основном кормовой культурой, источником масла, шрота (для корма) и промышленных продуктов и очень мало использовалась в пищу. Тем не менее, она сыграла важную роль после Первой мировой войны. Во время Великой депрессии пострадавшие от засухи регионы Соединенных Штатов смогли использовать сою для регенерации почвы из-за ее азотфиксирующих свойств. Фермы увеличивали производство, чтобы удовлетворить требования правительства, и Генри Форд стал пропагандистом соевых бобов. [108] В 1931 году Форд нанял химиков Роберта Бойера и Фрэнка Калверта для производства искусственного шелка . Им удалось создать текстильное волокно из волокон соевого белка, отвержденных или дубленных в ванне с формальдегидом , которое получило название Азлон . На коммерческий рынок он так и не вышел. Соевое масло использовалось Фордом в красках для автомобилей. [109] а также жидкость для амортизаторов.

До 1970-х годов американцы азиатского происхождения и адвентисты седьмого дня были практически единственными потребителями соевых продуктов в Соединенных Штатах. [110] «Движение соевых продуктов зародилось в небольших очагах контркультуры, особенно в коммуне Теннесси, названной просто «Ферма» , но к середине 1970-х годов возрождение вегетарианства помогло ему набрать обороты и даже привлечь внимание общественности благодаря таким книгам, как « Книга тофу ». [111]

Хотя в 1900 году это было практически незаметно, к 2000 году посадки сои охватывали более 70 миллионов акров. [112] она уступала только кукурузе и стала крупнейшей товарной культурой Америки. [ нужна ссылка ] В 2021 году было засажено 87 195 акров, при этом наибольшая площадь приходится на штаты Иллинойс, Айова и Миннесота. [113]

Карибский бассейн и Вест-Индия

Соевые бобы прибыли в Карибский бассейн в виде соевого соуса, приготовленного Сэмюэлем Боуэном в Саванне, штат Джорджия, в 1767 году. Там они остаются лишь незначительной культурой, но их использование в пищу человека неуклонно растет. [114]

Средиземноморский регион

Впервые соевые бобы были выращены в Италии в 1760 году в Ботаническом саду Турина. В 1780-х годах его выращивали как минимум в трех других ботанических садах Италии. [115] Первый соевый продукт, соевое масло, прибыл в Анатолию в 1909 году во времена Османской империи . [116] Первое четкое культивирование произошло в 1931 году. [116] Это также был первый случай выращивания соевых бобов на Ближнем Востоке. [116] К 1939 году соевые бобы начали выращивать в Греции. [117] [118]

Австралия

Дикие соевые бобы были обнаружены на северо-востоке Австралии в 1770 году исследователями Бэнксом и Соландером. В 1804 году в Сиднее был продан первый соевый продукт («Fine India Soy» [соус]). В 1879 году в Австралию прибыли первые одомашненные соевые бобы, подаренные министром внутренних дел Японии. [119]

Западная Европа

Впервые соевые бобы были выращены во Франции в 1779 году (а возможно, уже в 1740 году). Двумя ключевыми людьми и организациями, первыми представившими сою во Франции, были Общество акклиматизации (начиная с 1855 года) и Ли Юйин (с 1910 года). Ли открыл крупную фабрику по производству тофу, где были произведены первые коммерческие соевые продукты во Франции. [120]

Африка

Соевые бобы впервые прибыли в Африку через Египет в 1857 году. [121] Соевый мем (запеченная соя) производится в деревне под названием Баме Авудоме недалеко от Хо , столицы региона Вольта в Гане , народом эве на юго-востоке Ганы и южном Того.

Central Europe

In 1873, Professor Friedrich J. Haberlandt first became interested in soybeans when he obtained the seeds of 19 soybean varieties at the Vienna World Exposition (Wiener Weltausstellung). He cultivated these seeds in Vienna, and soon began to distribute them throughout Central and Western Europe. In 1875, he first grew the soybeans in Vienna, then in early 1876 he sent samples of seeds to seven cooperators in central Europe, who planted and tested the seeds in the spring of 1876, with good or fairly good results in each case.[122] Most of the farmers who received seeds from him cultivated them, then reported their results. Starting in February 1876, he published these results first in various journal articles, and finally in his magnum opus, Die Sojabohne (The Soybean) in 1878.[122] In northern Europe, lupin (lupine) is known as the "soybean of the north".[123]

Central Asia

The soybean is first in cultivated Transcaucasia in Central Asia in 1876, by the Dungans. This region has never been important for soybean production.[124]

Central America

The first reliable reference to the soybean in this region dates from Mexico in 1877.[125]

South America

The soybean first arrived in South America in Argentina in 1882.[126]

Andrew McClung showed in the early 1950s that with soil amendments the Cerrado region of Brazil would grow soybeans.[127] In June 1973, when soybean futures markets mistakenly portended a major shortage, the Nixon administration imposed an embargo on soybean exports. It lasted only a week, but Japanese buyers felt that they could not rely on U.S. supplies, and the rival Brazilian soybean industry came into existence.[128][108] This led Brazil to become the world's largest producer of soybeans in 2020, with 131 million tons.[129]

Industrial soy production in South America is characterized by wealthy management who live far away from the production site which they manage remotely. In Brazil, these managers depend heavily on advanced technology and machinery, and agronomic practices such as zero tillage, high pesticide use, and intense fertilization. One contributing factor is the increased attention on the Brazilian Cerrado in Bahia, Brazil by US farmers in the early 2000s. This was due to rising values of scarce farmland and high production costs in the US Midwest. There were many promotions of the Brazilian Cerrado by US farm producer magazines and market consultants who portrayed it as having cheap land with ideal production conditions, with infrastructure being the only thing it was lacking. These same magazines also presented Brazilian soy as inevitably out-competing American soy. Another draw to investing was the insider information about the climate and market in Brazil. A few dozen American farmers purchased varying amounts of land by a variety of means including finding investors and selling off land holdings. Many followed the ethanol company model and formed an LLC with investments from neighboring farmers, friends, and family while some turned to investment companies. Some soy farmers either liquidated their Brazilian assets or switched to remote management from the US to return to farming there and implement new farming and business practices to make their US farms more productive. Others planned to sell their now expensive Bahia land to buy land cheaper land in the frontier regions of Piauí or Tocantins to create more soybean farms.[130]

Genetics

Chinese landraces were found to have a slightly higher genetic diversity than inbred lines by Li et al., 2010.[131] Specific locus amplified fragment sequencing (SLAF-seq) has been used by Han et al., 2015 to study the genetic history of the domestication process, perform genome-wide association studies (GWAS) of agronomically relevant traits, and produce high-density linkage maps.[132] An SNP array was developed by Song et al., 2013 and has been used for research and breeding;[133] the same team applied their array in Song et al., 2015 against the USDA Soybean Germplasm Collection and obtained mapping data that are expected to yield association mapping data for such traits.[131]

Rpp1-R1 is a resistance gene against soybean rust.[134] Rpp1-R1 is an R gene (NB-LRR) providing resistance against the rust pathogen Phakopsora pachyrhizi.[134] Its synthesis product includes a ULP1 protease.[134]

Qijian et al., 2017 provides the SoySNP50K gene array.[135]

Genetic modification

Different varieties of soybeans being grown together

Soybeans are one of the "biotech food" crops that have been genetically modified, and genetically modified soybeans are being used in an increasing number of products. In 1995, Monsanto company introduced glyphosate-tolerant soybeans that have been genetically modified to be resistant to Monsanto's glyphosate herbicides through substitution of the Agrobacterium sp. (strain CP4) gene EPSP (5-enolpyruvyl shikimic acid-3-phosphate) synthase. The substituted version is not sensitive to glyphosate.[136]

In 1997, about 8% of all soybeans cultivated for the commercial market in the United States were genetically modified. In 2010, the figure was 93%.[137] As with other glyphosate-tolerant crops, concern is expressed over damage to biodiversity.[138] A 2003 study[139] concluded the "Roundup Ready" (RR) gene had been bred into so many different soybean cultivars, there had been little decline in genetic diversity, but "diversity was limited among elite lines from some companies".

The widespread use of such types of GM soybeans in the Americas has caused problems with exports to some regions. GM crops require extensive certification before they can be legally imported into the European Union, where there is considerable supplier and consumer reluctance to use GM products for consumer or animal use. Difficulties with coexistence and subsequent traces of cross-contamination of non-GM stocks have caused shipments to be rejected and have put a premium on non-GM soy.[140]

A 2006 United States Department of Agriculture report found the adoption of genetically engineered (GE) soy, corn and cotton reduced the amount of pesticides used overall, but did result in a slightly greater amount of herbicides used for soy specifically. The use of GE soy was also associated with greater conservation tillage, indirectly leading to better soil conservation, as well as increased income from off-farming sources due to the greater ease with which the crops can be managed. Though the overall estimated benefits of the adoption of GE soybeans in the United States was $310 million, the majority of this benefit was experienced by the companies selling the seeds (40%), followed by biotechnology firms (28%) and farmers (20%).[141] The patent on glyphosate-tolerant soybeans expired in 2014,[142] so benefits can be expected to shift.[143]

Uses

Breakdown of what the world's soy was used for in 2018
Tofu and soy sauce

Among the legumes, the soybean is valued for its high (38–45%) protein content as well as its high (approximately 20%) oil content. Soybeans are the most valuable agricultural export of the United States.[144] Approximately 85% of the world's soybean crop is processed into soybean meal and soybean oil, the remainder processed in other ways or eaten whole.[145]

Soybeans can be broadly classified as "vegetable" (garden) or field (oil) types. Vegetable types cook more easily, have a mild, nutty flavor, and better texture, are larger in size, higher in protein, and are lower in oil than field types. Tofu, soy milk, and soy sauce are among the top edible commodities made using soybeans. Producers prefer the higher protein cultivars bred from vegetable soybeans originally brought to the United States in the late 1930s. The "garden" cultivars are generally not suitable for mechanical combine harvesting because there is a tendency for the pods to shatter upon reaching maturity.

Soybean oil

Soybean seed contains 18–19% oil.[146] To extract soybean oil from seed, the soybeans are cracked, adjusted for moisture content, rolled into flakes, and solvent-extracted with commercial hexane.[147] The oil is then refined, blended for different applications, and sometimes hydrogenated. Soybean oils, both liquid and partially hydrogenated, are exported abroad, sold as "vegetable oil," or end up in a wide variety of processed foods.

Soybean meal

Soybean meal, or soymeal, is the material remaining after solvent extraction of oil from soybean flakes, with a 50% soy protein content. The meal is 'toasted' (a misnomer because the heat treatment is with moist steam) and ground in a hammer mill. Ninety-seven percent of soybean meal production globally is used as livestock feed.[146] Soybean meal is also used in some dog foods.[148]

Livestock feed

One of the major uses of soybeans globally is as livestock feed, predominantly in the form of soybean meal. In the European Union, for example, though it does not make up most of the weight of livestock feed, soybean meal provides around 60% of the protein fed to livestock.[149] In the United States, however, 70 percent of soybean production is used for animal feed, with poultry being the number one livestock sector of soybean consumption.[150] Spring grasses are rich in omega-3 fatty acids, whereas soy is predominantly omega-6. The soybean hulls, which mainly consist of the outer coats of the beans removed before oil extraction, can also be fed to livestock and whole soybean seeds after processing.[151][152]

Food for human consumption

Tempeh

In addition to their use in livestock feed, soybean products are widely used for human consumption. Common soybean products include soy sauce, soy milk, tofu, soy meal, soy flour, textured vegetable protein (TVP), soy curls, tempeh, soy lecithin and soybean oil. Soybeans may also be eaten with minimal processing, for example, in the Japanese food edamame (枝豆, edamame), in which immature soybeans are boiled whole in their pods and served with salt.

Soy chunks

In China, Japan, Vietnam and Korea, soybean and soybean products are a standard part of the diet.[153] Tofu (豆腐 dòufu) is thought to have originated in China, along with soy sauce and several varieties of soybean paste used as seasonings.[citation needed] Japanese foods made from soya include miso (味噌), nattō (納豆), kinako (黄粉) and edamame (枝豆), as well as products made with tofu such as atsuage and aburaage. In China, whole dried soybeans are sold in supermarkets and used to cook various dishes, usually after rehydration by soaking in water; they find their use in soup or as a savory dish. In Korean cuisine, soybean sprouts (콩나물 kongnamul) are used in a variety of dishes, and soybeans are the base ingredient in doenjang, cheonggukjang and ganjang. In Vietnam, soybeans are used to make soybean paste (tương) in the North with the most popular products are tương Bần, tương Nam Đàn, tương Cự Đà as a garnish for phở and gỏi cuốn dishes, as well as tofu (đậu hũ or đậu phụ or tàu hũ), soy sauce (nước tương), soy milk (nước đậu in the North or sữa đậu nành in the South), and đậu hũ nước đường (tofu sweet soup).

Flour

Japanese soybean meat

Soy flour refers to soybeans ground finely enough to pass through a 100-mesh or smaller screen where special care was taken during desolventizing (not toasted) to minimize denaturation of the protein to retain a high protein dispersibility index, for uses such as food extrusion of textured vegetable protein.[154] It is the starting material for soy concentrate and protein isolate production.

Soy flour can also be made by roasting the soybean, removing the coat (hull), and grinding it into flour. Soy flour is manufactured with different fat levels.[155] Alternatively, raw soy flour omits the roasting step.

  • Defatted soy flour is obtained from solvent extracted flakes and contains less than 1% oil.[155]
  • "Natural or full-fat soy flour is made from unextracted, dehulled beans and contains about 18% to 20% oil."[155] Its high oil content requires the use of a specialized Alpine Fine Impact Mill to grind rather than the usual hammer mill. Full-fat soy flour has a lower protein concentration than defatted flour. Extruded full-fat soy flour, ground in an Alpine mill, can replace/extend eggs in baking and cooking.[156][157] Full-fat soy flour is a component of the famous Cornell bread recipe.[158][159][160]
  • Low-fat soy flour is made by adding some oil back into defatted soy flour. Fat levels range from 4.5% to 9%.[155]
  • High-fat soy flour can also be produced by adding back soybean oil to defatted flour, usually at 15%.[161]

Soy lecithin can be added (up to 15%) to soy flour to make lecithinated soy flour. It increases dispersibility and gives it emulsifying properties.[155]

Soy flour has 50% protein and 5% fiber. It has higher levels of protein, thiamine, riboflavin, phosphorus, calcium, and iron than wheat flour. It does not contain gluten.[155] As a result, yeast-raised breads made with soy flour are dense in texture. Among many uses, soy flour thickens sauces, prevents staling in baked food, and reduces oil absorption during frying. Baking food with soy flour gives it tenderness, moistness, a rich color, and a fine texture.[155]

Soy grits are similar to soy flour, except the soybeans have been toasted and cracked into coarse pieces.

Kinako is a soy flour used in Japanese cuisine.

Section reference: Smith & Circle (1972, p. 442)

Soy-based infant formula

Soy-based infant formula (SBIF) is sometimes given to infants who are not being strictly breastfed; it can be useful for infants who are either allergic to pasteurized cow milk proteins or who are being fed a vegan diet. It is sold in powdered, ready-to-feed, and concentrated liquid forms.

В некоторых обзорах высказывается мнение, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, какое влияние фитоэстрогены в соевых бобах могут оказывать на младенцев. [162] Diverse studies have concluded there are no adverse effects in human growth, development, or reproduction as a result of the consumption of soy-based infant formula.[163][164][165] Одно из таких исследований, опубликованное в журнале Nutrition , [165] приходит к выводу, что существуют:

... никаких клинических проблем в отношении адекватности питания, полового развития, нейроповеденческого развития, развития иммунитета или заболеваний щитовидной железы. SBIF обеспечивают полноценное питание, которое адекватно поддерживает нормальный рост и развитие ребенка. FDA признало SBIF безопасными для использования в качестве единственного источника питания.

Заменители мяса и молочных продуктов и наполнители

Упаковка альтернативы сливочному сыру на основе сои с чесноком
Альтернатива сливочному сыру с чесноком

Соевые бобы можно обрабатывать для получения текстуры и внешнего вида, аналогичных многим другим продуктам. Например, соевые бобы являются основным ингредиентом многих заменителей молочных продуктов (например, соевого молока , маргарина , соевого мороженого, соевого йогурта , соевого сыра и соевого сливочного сыра) и альтернатив мяса (например, вегетарианских гамбургеров ). Эти заменители легко доступны в большинстве супермаркетов. Соевое молоко не содержит значительного количества легкоусвояемого кальция . Многие производители соевого молока также продают продукты, обогащенные кальцием.

Соевые продукты также используются в качестве недорогого заменителя продуктов из мяса и птицы. [166] [167] Такие «расширенные» продукты регулярно используют предприятия общественного питания, розничной торговли и институциональные (в первую очередь школьные обеды и исправительные учреждения). Расширение может привести к ухудшению вкуса, но количество жира и холестерина снижается. Обогащение витаминами и минералами можно использовать для того, чтобы сделать соевые продукты питательно эквивалентными животному белку; качество белка уже примерно эквивалентно. заменитель мяса на основе сои, Текстурированный растительный белок, используется уже более 50 лет как способ недорогого расширения говяжьего фарша без снижения его пищевой ценности. [4] [168] [169]

Соевое ореховое масло

Из соевых бобов производят продукт под названием соевое ореховое масло , которое по текстуре похоже на арахисовое масло. [170]

Подслащенная соя

Сладкая фасоль популярна в Японии и Корее, а соевые бобы, сваренные в сладком виде, называются «Дайдзу-но Нимаме [ джа ] » в Японии и Конджорим ( корейский : 콩조림 ) в Корее. Сладкую фасоль даже используют в подслащенных булочках, особенно в Маме Пан [ джа ] .

Отварной и натертый эдамаме, называемый Зунда [ джа ] , используется в качестве одной из паст из сладких бобов в японских кондитерских изделиях .

Заменитель кофе

Жареные и молотые соевые бобы могут стать заменителем кофе без кофеина . После того, как соевые бобы обжарены и измельчены, они выглядят как обычные кофейные зерна или могут использоваться в виде порошка, похожего на растворимый кофе, с ароматом и вкусом жареных соевых бобов. [171]

Другие продукты

Выставка свечей из соевого воска в магазине в Техасе
Техас

Соевые бобы с черной шелухой используются в китайской ферментированной черной фасоли доучи , не путать с черной черепаховой фасолью .

Соевые бобы также используются в промышленных продуктах, включая масла, мыло, косметику, смолы , пластмассы, чернила, мелки, растворители и одежду. Соевое масло является основным источником биодизельного топлива в Соединенных Штатах, на его долю приходится 80% внутреннего производства биодизеля. [172] Соевые бобы также используются с 2001 года в качестве бродильного сырья при производстве водки . [173] В 1936 году компания Ford Motor Company разработала метод, при котором соевые бобы и волокна скручивали вместе, получая суп, который затем прессовали в различные детали автомобилей, от крышки распределителя до ручек на приборной панели. Форд также сообщил в пресс-релизах, что в 1935 году более пяти миллионов акров (20 000 км²) 2 ) был посвящен выращиванию сои в США. [174]

Влияние на здоровье

Снижение риска рака

По данным Американского онкологического общества , «появляется все больше свидетельств того, что употребление традиционных соевых продуктов, таких как тофу, может снизить риск рака молочной железы, простаты или эндометрия (слизистой оболочки матки), а также есть некоторые доказательства того, что это может снизить риск развития рака молочной железы, простаты или эндометрия (слизистой оболочки матки). риск некоторых других видов рака». Недостаточно исследований, чтобы указать, оказывает ли прием соевых пищевых добавок (например, в виде таблеток или капсул) какое-либо влияние на здоровье или риск рака. [175]

диеты По состоянию на 2018 год строгие клинические исследования у людей, больных раком, оказались безрезультатными. [46] [176] [177] [178] [179]

Рак молочной железы

Хотя значительные исследования изучали потенциал потребления сои для снижения риска рака молочной железы у женщин, по состоянию на 2016 год недостаточно доказательств, чтобы прийти к выводу о взаимосвязи между потреблением сои и каким-либо влиянием на рак молочной железы. [46] 2011 года Метаанализ показал: «Наше исследование предполагает, что потребление изофлавонов сои связано со значительным снижением риска заболеваемости раком молочной железы в азиатском населении, но не в западном населении». [180]

Желудочно-кишечный и колоректальный рак

Обзоры предварительных клинических испытаний на людях с колоректальным или желудочно-кишечным раком позволяют предположить, что изофлавоны сои могут оказывать небольшое защитное действие против таких видов рака. [176] [177]

Рак простаты

Обзор 2016 года пришел к выводу, что «текущие данные обсервационных исследований и небольших клинических испытаний недостаточно надежны, чтобы понять, могут ли добавки соевого белка или изофлавонов помочь предотвратить или замедлить прогрессирование рака простаты ». [46] Обзор 2010 года показал, что ни соевые продукты, ни добавки изофлавонов не изменяют показатели концентрации биодоступного тестостерона или эстрогена у мужчин. [181] Было доказано, что потребление сои не влияет на количество и качество спермы . [182] Мета-анализ связи между потреблением сои и риском рака простаты у мужчин пришел к выводу, что диетическая соя может снизить риск рака простаты. [183] [179]

Сердечно-сосудистое здоровье

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) удовлетворило следующее заявление о полезности сои: «25 граммов соевого белка в день в рамках диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина могут снизить риск сердечных заболеваний ». [30] Например, одна порция (1 чашка или 240 мл) соевого молока содержит 6 или 7 граммов соевого белка.

рекомендовал добавление Обзор десятилетнего исследования преимуществ соевого белка Американской кардиологической ассоциацией (AHA) не изофлавонов . Экспертная группа также обнаружила, что изофлавоны сои не уменьшают «приливы жара» в постменопаузе, а эффективность и безопасность изофлавонов в предотвращении рака груди, матки или простаты находится под вопросом. AHA пришла к выводу, что «многие соевые продукты должны быть полезны для сердечно-сосудистой системы и общего состояния здоровья из-за высокого содержания в них полиненасыщенных жиров , клетчатки, витаминов и минералов и низкого содержания насыщенных жиров». [184] Другие исследования показали, что потребление соевого белка может снизить концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), транспортирующих жиры из внеклеточной воды в клетки . [185] [186]

Аллергия на сою

Аллергия на сою является обычным явлением, и эта пища указана вместе с другими продуктами, которые обычно вызывают аллергию, такими как молоко, яйца, арахис, древесные орехи, моллюски. Сообщалось о проблеме среди детей младшего возраста, и диагноз аллергии на сою часто основывается на симптомах, сообщаемых родителями, и результатах кожных проб или анализов крови на аллергию. Лишь в нескольких опубликованных исследованиях была предпринята попытка подтвердить аллергию на сою путем прямого заражения пищей в контролируемых условиях. [187] Очень сложно дать надежную оценку истинной распространенности аллергии на сою среди населения в целом. В той степени, в которой она действительно существует, аллергия на сою может вызывать случаи крапивницы и ангионевротического отека , обычно в течение нескольких минут или часов после приема внутрь. В редких случаях истинная анафилаксия может возникнуть . Причина несоответствия, вероятно, заключается в том, что соевые белки, вызывающие аллергию , гораздо менее эффективны в возникновении симптомов аллергии, чем белки арахиса и моллюсков. [188] Положительный тест на аллергию показывает, что иммунная система выработала антитела IgE к соевым белкам. Однако это имеет значение только тогда, когда соевые белки попадают в кровь, не перевариваясь, в достаточных количествах, чтобы достичь порога, вызывающего настоящие симптомы.

Соя также может вызывать симптомы из-за пищевой непереносимости — ситуации, в которой невозможно доказать аллергический механизм. Один из сценариев наблюдается у очень маленьких детей, у которых возникает рвота и диарея при кормлении смесью на основе сои, которая проходит после прекращения использования смеси. Младенцы старшего возраста могут страдать от более тяжелого расстройства с рвотой, диареей, которая может быть кровавой, анемией , потерей веса и задержкой в ​​развитии. Наиболее распространенной причиной этого необычного расстройства является чувствительность к коровьему молоку, но провоцирующим фактором могут быть и соевые смеси. Точный механизм неясен, и он может быть иммунологическим, хотя и не через антитела типа IgE, которые играют ведущую роль в развитии крапивницы и анафилаксии. Однако оно также самоограничивается и часто исчезает в детстве . [189]

В Европейском Союзе определение присутствия сои в качестве ингредиента или непреднамеренного загрязнения в упакованных пищевых продуктах является обязательным. Постановление (ЕС) 1169/2011 о маркировке пищевых продуктов перечисляет 14 аллергенов, включая сою, в упакованных пищевых продуктах, которые должны быть четко указаны на этикетке как часть списка ингредиентов с использованием отличительного шрифта (например, жирного шрифта или заглавных букв). . [190]

Функция щитовидной железы

В одном обзоре отмечалось, что продукты на основе сои могут ингибировать всасывание препаратов гормонов щитовидной железы, необходимых для лечения гипотиреоза . [191] Научный обзор 2015 года, проведенный Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов, пришел к выводу, что прием изофлавонов из добавок не влияет на уровень гормонов щитовидной железы у женщин в постменопаузе . [192]

Исследования по компонентам

лигнаны

Растительные лигнаны связаны с продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как зерновые отруби и бобы, которые являются основным предшественником лигнанов млекопитающих, которые обладают способностью связываться с участками эстрогена человека. Соевые бобы являются важным источником предшественника лигнанов секоизоларицирезинола млекопитающих , содержащего 13–273 мкг/100 г сухого веса. [193]

Фитохимические вещества

Соевые бобы и обработанные соевые продукты являются одними из самых богатых продуктов по общему содержанию фитоэстрогенов (в сыром состоянии на 100 г), которые присутствуют преимущественно в форме изофлавонов , даидзеина и генистеина . [46] [194] Поскольку большинство встречающихся в природе фитоэстрогенов действуют как селективные модуляторы рецепторов эстрогена или SERM, которые не обязательно действуют как прямые агонисты рецепторов эстрогена, нормальное потребление продуктов, содержащих эти фитоэстрогены, не должно обеспечивать достаточные количества, чтобы вызвать физиологический ответ у человека. [195] [196] Основным продуктом микробного метаболизма даидзеина является эквол . [197] Только 33% жителей Западной Европы имеют микробиом , вырабатывающий эквол, по сравнению с 50–55% жителей Азии. [197]

Изофлавоны сои — полифенольные соединения, которые также производятся другими бобовыми, такими как арахис и нут. [46] — находятся на стадии предварительного исследования. По состоянию на 2016 год причинно-следственной не было выявлено в клинических исследованиях связи , указывающей на то, что изофлавоны сои снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. [46] [184] [198]

Фитиновая кислота

Соевые бобы содержат фитиновую кислоту , которая может действовать как хелатирующий агент и ингибировать усвоение минералов, особенно в диетах с низким содержанием минералов. [199]

В культуре

Хотя наблюдения о том, что потребление сои вызывает гинекомастию у мужчин, [200] не являются окончательными, [201] уничижительный термин « соевый мальчик » появился для описания выхолощенных молодых людей с женскими чертами. [202]

Фьючерсы

на сою Фьючерсы торгуются на Чикагской торговой палате и имеют даты поставки в январе (F), марте (H), мае (K), июле (N), августе (Q), сентябре (U), ноябре (X).

Они также торгуются на других товарных фьючерсных биржах в соответствии с различными спецификациями контрактов:

См. также

Дальнейшее чтение

  • да Силва, Клейтон Марсио; де Майо, Клаудио, ред. Эпоха сои: экологическая история сои во время Великого ускорения (White Horse Press, 2022) онлайн-обзор

Ссылки

  1. ^ « Глицин макс » . Энциклопедия жизни (EoL) . Проверено 16 февраля 2012 г.
  2. ^ Обычно пишется катаканой , а не кандзи .
  3. ^ « Глицин макс » . Многоязычная база данных названий растений . Проверено 16 февраля 2012 г.
  4. ^ Jump up to: а б Риаз, Миан Н. (2006). Применение сои в продуктах питания . Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. ISBN  978-0-8493-2981-4 .
  5. ^ «Соевый шрот» . Проверено 16 апреля 2019 г.
  6. ^ Jump up to: а б Химовиц, Т.; Ньюэлл, Калифорния (1 июля 1981 г.). «Таксономия рода Glycine , одомашнивание и использование соевых бобов». Экономическая ботаника . 35 (3): 272–88. дои : 10.1007/BF02859119 . S2CID   21509807 .
  7. ^ Jump up to: а б Сингх, Рам Дж.; Нельсон, Рэндалл Л.; Чунг, Гюхва (2 ноября 2006 г.). Генетические ресурсы, хромосомная инженерия и улучшение сельскохозяйственных культур: масличные культуры, Том 4 . Лондон : Тейлор и Фрэнсис. п. 15. ISBN  978-0-8493-3639-3 .
  8. ^ « Glycine max subsp. soja (Siebold & Zucc.) H.Ohashi» . Растения мира онлайн . Королевский ботанический сад, Кью . Проверено 28 января 2023 г.
  9. ^ Химовиц, Теодор (9 августа 1995 г.). «Оценка диких многолетних видов глицина и скрещиваний на устойчивость к факопсоре». В Синклере, Дж.Б.; Хартман, Г.Л. (ред.). Труды семинара по ржавчине сои . Урбана, Иллинойс , США: Национальная исследовательская лаборатория сои. стр. 33–37.
  10. ^ Ньюэлл, Калифорния; Химовиц, Т. (март 1983 г.). рода Glycine «Гибридизация в подроде Willd . (Leguminosae, Papilionoideae)». Американский журнал ботаники . 70 (3): 334–48. дои : 10.2307/2443241 . JSTOR   2443241 .
  11. ^ Хойзе В., Тран Г., Гигер-Ревердин С., Лебас Ф., 2015. Соя многолетняя ( Neonotonia wightii ). Feedipedia, программа INRA , CIRAD , Французской зоотехнической ассоциации и ФАО . https://www.feedipedia.org/node/293 Последнее обновление: 30 сентября 2015 г., 15:09.
  12. ^ « Neonotonia wightii в Global Plants на JSTOR» . Глобальные растения на JSTOR .
  13. ^ «Информационный бюллетень – Neonotonia wightii » . Tropicalforages.info . Архивировано из оригинала 1 июня 2017 года . Проверено 19 января 2014 г.
  14. ^ Шекхар, Хоссейн; Уддин, Хоуладер; Закир Хоссейн; Кабир, Йерул (22 июля 2016 г.). Изучение питательной ценности и пользы для здоровья функциональных продуктов . IGI Global. п. 223. ИСБН  978-1-5225-0592-1 . Проверено 22 ноября 2017 г.
  15. ^ Гулам Раза; Мохан Б. Сингх; Прем Л. Бхалла (11 июня 2017 г.). Атанасов, Атанас (ред.). «Регенерация растений in vitro из коммерческих сортов сои» . БиоМед Исследования Интернэшнл . 2017 : 7379693. doi : 10.1155/2017/7379693 . ПМЦ   5485301 . ПМИД   28691031 .
  16. ^ Jump up to: а б с д и ж Перселл, Ларри К.; Салмерон, Монтсеррат; Эшлок, Лэнни (2014). «Глава 2» . Справочник по производству сои в Арканзасе – MP197 . Литл-Рок: Служба кооперативного распространения знаний Университета Арканзаса. стр. 1–8. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 г. Проверено 21 февраля 2016 г.
  17. ^ Jump up to: а б Перселл, Ларри К.; Салмерон, Монтсеррат; Эшлок, Лэнни (2000). «Глава 19: Факты о сое» . Справочник по производству сои в Арканзасе – MP197 . Литл-Рок, Арканзас: Кооперативная служба распространения знаний Университета Арканзаса. п. 1. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 5 сентября 2016 г.
  18. ^ Беннетт, Дж. Майкл; Риторика, почетный; Хикс, Дейл Р.; Наив, Сет Л.; Беннетт, Нэнси Буш (2014). Полевая книга соевых бобов Миннесоты (PDF) . Сент-Пол, Миннесота: Расширение Университета Миннесоты . п. 33. Архивировано из оригинала (PDF) 30 сентября 2013 года . Проверено 16 сентября 2016 г.
  19. ^ Шертлефф, Уильям ; Аояги, Акико (2015). История соевых бобов и соевых продуктов в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии (1735–2015 гг.): Подробно аннотированная библиография и справочник . Лафайет: Сойинфо-центр. п. 490. ИСБН  978-1-928914-80-8 .
  20. ^ Рейзиг, Доминик. «Цветение, опыление и пчелы сои» (PDF) . Министерство сельского хозяйства и потребительских услуг Северной Каролины . Архивировано из оригинала (PDF) 28 июня 2021 года . Проверено 15 июля 2021 г.
  21. ^ Блэкман, ЮАР; Обендорф, РЛ; Леопольд, AC (1992). «Белки созревания и сахара в устойчивости к высыханию развивающихся семян сои» . Физиология растений . 100 (1): 225–30. дои : 10.1104/стр.100.1.225 . ПМЦ   1075542 . ПМИД   16652951 .
  22. ^ Джим Дикон (5 апреля 2023 г.). «Азотный цикл и фиксация азота» . Институт клеточной и молекулярной биологии Эдинбургского университета.
  23. ^ Корк, Уокер и Ригли (2004). Энциклопедия зерноведения . Академическая пресса . ISBN  978-0-12-765490-4 .
  24. ^ Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (2024 г.). «Дневная норма на этикетках с информацией о пищевой ценности и пищевых добавках» . FDA . Архивировано из оригинала 27 марта 2024 года . Проверено 28 марта 2024 г.
  25. ^ Национальные академии наук, техники и медицины; Отдел здравоохранения и медицины; Совет по продовольствию и питанию; Комитет по пересмотру рекомендуемых норм потребления натрия и калия с пищей (2019 г.). Ория, Мария; Харрисон, Меган; Столлингс, Вирджиния А. (ред.). Рекомендуемая диетическая норма натрия и калия . Сборник национальных академий: отчеты, финансируемые национальными институтами здравоохранения. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство национальных академий (США). ISBN  978-0-309-48834-1 . ПМИД   30844154 . Архивировано из оригинала 9 мая 2024 года . Проверено 21 июня 2024 г.
  26. ^ Адейемо, С.М.; Онилюде, А.А. (2013). «Ферментативное восстановление антипитательных факторов в ферментированных соевых бобах с помощью изолятов Lactobacillus plantarum из ферментированных зерновых» . Нигерийский пищевой журнал . 31 (2). Эльзевир : 84–90. дои : 10.1016/S0189-7241(15)30080-1 .
  27. ^ Круг, Сидни Джозеф; Смит, Аллан Х. (1972). Соевые бобы: химия и технология . Вестпорт, Коннектикут: Издательство Avi. стр. 104, 163. ISBN.  978-0-87055-111-6 .
  28. ^ Дербишир, Э.; Райт, диджей; Боултер, Д. (1976). «Легумин и вицилин, запасные белки семян бобовых». Фитохимия . 15 (1): 3–24. Бибкод : 1976PChem..15....3D . дои : 10.1016/S0031-9422(00)89046-9 .
  29. ^ Даниэльссон, CE (1949). «Семенные глобулины злаков и бобовых» . Биохимический журнал . 44 (4): 387–400. дои : 10.1042/bj0440387 . ПМЦ   1274878 . ПМИД   16748534 .
  30. ^ Jump up to: а б «Маркировка пищевых продуктов: заявления о полезности для здоровья; соевый белок и ишемическая болезнь сердца; протокол № 98P–0683» (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США; Федеральный реестр, Vol. 64, № 206. 26 октября 1999 г.
  31. ^ Jump up to: а б Гилани Г.С., Кокелл К.А., Сепер Э. (2005). «Влияние антипитательных факторов на усвояемость белка и наличие аминокислот в пищевых продуктах» . Журнал AOAC International . 88 (3): 967–987. дои : 10.1093/jaoac/88.3.967 . ПМИД   16001874 .
  32. ^ Оценка качества белка: отчет совместной консультации экспертов ФАО/ВОЗ . Бетесда, Мэриленд: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (Документ о пищевых продуктах и ​​питании № 51). 1989. ISBN  978-92-5-103097-4 .
  33. ^ Jump up to: а б Семенные белки; Питер Р. Шевери и Род Кейси (редакторы), 1999. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Нидерланды.
  34. ^ «Субъединичная структура вицилиноподобного глобулярного хранилища…» usda.gov . Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года.
  35. ^ «Прекурсоры аромата, специфичные для какао, генерируются протеолитическими методами…» usda.gov . Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года.
  36. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 24 марта 2012 года . Проверено 24 августа 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  37. ^ Кошино, Ливия Л.; Гомес, Кларисса П.; Сильва, Лучано П.; Эйра, Мириан Т.С.; Блох-младший, Карлос; Франко, Октавио Л.; Мехта, Анжела (26 ноября 2008 г.). «Сравнительный протеомный анализ зиготических эмбрионов и эндосперма семян Coffea arabica » . Дж. Агрик. Пищевая хим. 56 (22): 10922–26. дои : 10.1021/jf801734m . ПМИД   18959416 .
  38. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2013 года . Проверено 24 августа 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  39. ^ Шутов, А.Д. (2011). «Эволюция запасных глобулинов семян и суперсемейства купинов». Молекулярная биология . 45 (4): 529–35. дои : 10.1134/S0026893311030162 . ПМИД   21954589 . S2CID   26111362 .
  40. ^ Jump up to: а б Юл, Р.Дж.; Хуанг, AHC (1981). «Наличие низкомолекулярных и высокоцистеинсодержащих запасных белков альбумина в масличных семенах различных видов». Американский журнал ботаники . 68 (1): 44–48. дои : 10.2307/2442990 . JSTOR   2442990 .
  41. ^ Морено, Ф.Дж.; Клементе, А. (2008). «2S-белки-запасатели альбумина: что делает их пищевыми аллергенами?» . Открытый биохимический журнал . 2 : 16–28. дои : 10.2174/1874091X00802010016 . ПМК   2570561 . ПМИД   18949071 .
  42. ^ Себер, Ю.Л.; Барнетт, BW; МакКоннелл, Э.Дж.; и др. (2012). «Масштабируемая очистка и характеристика противоракового пептида луназина из соевых бобов» . ПЛОС ОДИН . 7 (4): e35409. Бибкод : 2012PLoSO...735409S . дои : 10.1371/journal.pone.0035409 . ПМК   3326064 . ПМИД   22514740 .
  43. ^ «Соевый пептид луназин обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами» . ScienceDaily .
  44. ^ «AllFam – Информационный бюллетень о семействе аллергенов AllFam» . meduniwien.ac.at . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  45. ^ Веспер, Юбер; Шмельц, Ева-Мария; Николова-Каракашян Мариана Н.; Диллехей, Дирк Л.; Линч, Дэниел В.; Меррилл, Альфред Х. (1 июля 1999 г.). «Сфинголипиды в продуктах питания и растущее значение сфинголипидов для питания» . Журнал питания . 129 (7): 1239–50. дои : 10.1093/jn/129.7.1239 . ПМИД   10395583 .
  46. ^ Jump up to: а б с д и ж г «Соевые изофлавоны» . Информационный центр по микроэлементам, Институт Лайнуса Полинга, Университет штата Орегон, Корваллис. 2016 . Проверено 4 марта 2021 г.
  47. ^ Де Клейн, MJ; Ван Дер Шоу, ЮТ; Уилсон, П.В.; Гробби, Делавэр; Жак, PF (февраль 2002 г.). «Диетический прием фитоэстрогенов связан с благоприятным профилем метаболического сердечно-сосудистого риска у женщин в США в постменопаузе: Фрамингемское исследование» . Журнал питания . 132 (2): 276–82. дои : 10.1093/jn/132.2.276 . ПМИД   11823590 .
  48. ^ Вальста, LM; Килккинен, А.; Мазур, В.; Нурми, Т.; Лампи, AM .; Оваскайнен, МЛ.; Корхонен, Т.; Адлеркройц, Х.; и др. (июнь 2003 г.). «База данных о пищевых продуктах и ​​​​среднем потреблении фитоэстрогенов в Финляндии» . Британский журнал питания . 89 (5): С31–С38. дои : 10.1079/BJN2002794 . ПМИД   12725654 . S2CID   14175754 .
  49. ^ Ху, Чэншэнь; Вонг, Винг-Так; Ву, Рунью; Лай, Вин-Фу (5 июля 2019 г.). «Биохимия и использование изофлавонов сои в разработке функциональных продуктов питания». Критические обзоры в области пищевой науки и питания . 60 (12): 2098–2112. дои : 10.1080/10408398.2019.1630598 . hdl : 10397/101521 . ПМИД   31272191 . S2CID   195806006 .
  50. ^ Моисей, Т; Пападопулу, КК; Осборн, А. (2014). «Метаболическое и функциональное разнообразие сапонинов, промежуточных продуктов биосинтеза и полусинтетических производных» . Критические обзоры по биохимии и молекулярной биологии . 49 (6): 439–62. дои : 10.3109/10409238.2014.953628 . ПМК   4266039 . ПМИД   25286183 .
  51. ^ «Лаборатория питательных веществ» . Министерство сельского хозяйства США . Проверено 10 августа 2016 г.
  52. ^ «Эффект севооборота кукурузы и сои - Агрономия кукурузы Висконсина» . corn.agronomy.wisc.edu . Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
  53. ^ «Севооборот кукурузы и сои может стать долгосрочным компромиссом для здоровья почвы» . физ.орг . Проверено 17 мая 2020 г.
  54. ^ globalreach.com, Global Reach Internet Productions, LLC-Эймс, Айова-. «2006: Лобато, МакКлунг, Паолинелли — Всемирная продовольственная премия — улучшение качества, количества и доступности продуктов питания в мире» . www.worldfoodprize.org . {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  55. ^ Ланг, Сьюзен (21 июня 2006 г.). «Выпускник Корнеллского университета Эндрю Колин МакКлунг получает Всемирную продовольственную премию 2006 года» . Хроника онлайн . Корнеллский университет . Проверено 18 февраля 2012 г.
  56. ^ Пирс, Фред (14 апреля 2011 г.). «Серрадо: другой регион Бразилии с биоразнообразием теряет позиции» . Йельский университет . Проверено 18 февраля 2012 г.
  57. ^ Алвес, Бруно-младший; Бодди, Роберт М.; Уркиага, Второй (2003). «Успех BNF в выращивании сои в Бразилии». Растение и почва . 252 (1): 1–9. Бибкод : 2003ПлСой.252....1А . дои : 10.1023/A:1024191913296 . S2CID   10143668 .
  58. ^ Макбрайд, МБ; Ричардс, Британская Колумбия; Стинхейс, Т.; Спирс, Г. (май – июнь 2000 г.). «Поглощение молибдена кормовыми культурами, выращенными на почвах, обогащенных осадком сточных вод, в полях и теплицах» (PDF) . Журнал качества окружающей среды . 29 (3): 848–54. Бибкод : 2000JEnvQ..29..848M . дои : 10.2134/jeq2000.00472425002900030021x .
  59. ^ Хекман, младший; Угол, Дж.С.; Чейни, Р.Л. (9 декабря 1985 г.). «Остаточное воздействие осадков сточных вод на соевые бобы: II. Накопление почвы и симбиотически связанного азота». Журнал качества окружающей среды . 16 (2): 118–24. дои : 10.2134/jeq1987.00472425001600020005x .
  60. ^ «Растение сои: как выращивать, ухаживать, бороться с вредителями и использовать соевые бобы» . Сад и я . 5 июня 2020 г.
  61. ^ «Японский жук — Popillia japonica» . entnemdept.ufl.edu . Проверено 25 апреля 2024 г.
  62. ^ «EENY350/IN630: Японский жук, Popillia japonica Newman (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae)» . Спросите МФСА – Работает на EDIS . Проверено 25 апреля 2024 г.
  63. ^ «Соевая нематода: диагностика и лечение» . Extension.missouri.edu . Август 2010.
  64. ^ Герберт, Эймс, Кэти Халл и Эрик Дэй. «Биология кукурузных червей и борьба с ними в соевых бобах». Расширение кооперативов Вирджинии , Университет штата Вирджиния (2009 г.).
  65. ^ Jump up to: а б «Борьба с белохвостым оленем на соевых бобах» . Утренний AgClips – Мичиган. 16 января 2018 года . Проверено 9 мая 2019 г.
  66. ^ Jump up to: а б Брант, Джесси Д. (9 сентября 2016 г.). «Фермерам, выращивающим соевые бобы, гарантировано ведение войны с сурками» . Ланкастерское хозяйство . Проверено 9 мая 2019 г.
  67. ^ «Результаты Национальной базы данных коллекций грибов США» . Базы данных грибов, Национальные коллекции грибов США . 8 декабря 2020 г. . Проверено 8 декабря 2020 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  68. ^
    Буфлер, Таис Р.; Чампи-Гийярди, Майса; Тиками, Исида; Рожерио, Флавия; Тон, Майкл Р.; Сукно, Серенелла А.; Массола Жуниор, Нельсон С.; Барончелли, Риккардо (2021). «Антракноз сои, вызываемый видами Colletotrichum : современное состояние и перспективы» . Молекулярная патология растений . 22 (4): 393–409. дои : 10.1111/mpp.13036 . ПМЦ   7938629 . ПМИД   33609073 . S2CID   231969160 .
    Этот обзор цитирует это исследование.
    Натарадж, Веннампалли; Маранна, Шивакумар; Кумават, Гирирадж; Гупта, Санджай; Раджпут, Лаксман Сингх; Кумар, Санджив; Шарма, Амар Натх; Бхатия, Вирендер Сингх (2020). «Генетическое наследование и идентификация источников зародышевой плазмы устойчивости сои к антракнозу [ Glycine max (L.) Merr.]». Генетические ресурсы и эволюция сельскохозяйственных культур . 67 (6): 1449–1456. дои : 10.1007/s10722-020-00917-4 . S2CID   211730576 .
  69. ^ Кончибидо, Вергель К.; Ланге, Дуглас А.; Денни, Роксана Л.; Орф, Джеймс Х.; Янг, Невин Д. (1997). «Картирование генома генов устойчивости к нематоде соевых бобов в Пекине, PI 90763 и PI 88788 с использованием ДНК-маркеров». Растениеводство . 37 (1): 258–264. дои : 10.2135/cropsci1997.0011183x003700010046x .
  70. ^ Jump up to: а б «Сорта сои с устойчивостью к SCN, кроме PI 88788» . Интегрированное управление растениеводством . Расширение Университета штата Айова . Проверено 12 марта 2021 г.
  71. ^ Jump up to: а б «Устойчивые к SCN сорта сои для Айовы - в цифрах» . Интегрированное управление растениеводством . Расширение Университета штата Айова . Проверено 12 марта 2021 г.
  72. ^ «Производство сои в 2019 году, Культуры/Регионы мира/Объем производства (из отборочных списков)» . Организация Объединенных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Статистический отдел, ФАОСТАТ. 2019 . Проверено 8 февраля 2021 г.
  73. ^ Jump up to: а б Мировое продовольствие и сельское хозяйство – Статистический ежегодник 2020 . Рим : ФАО . 2020. дои : 10.4060/cb1329en . ISBN  978-92-5-133394-5 . S2CID   242794287 .
  74. ^ Каттелан, Александр Хосе; Далл'Аньоль, Амелио (1 января 2018 г.). «Быстрый рост производства сои в Бразилии» . ОКЛ . 25 (1): Д102. дои : 10.1051/ocl/2017058 .
  75. ^ «ОЭС - Соевые бобы (HS92: 1201) Торговля продуктами, экспортеры и импортеры» . ОЭС.мир . Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
  76. ^ Ричи, Ханна (9 февраля 2021 г.). «Двигатели вырубки лесов» . Наш мир в данных . Проверено 20 марта 2021 г.
  77. ^ Лиотта, Эдоардо (23 августа 2019 г.). «Печально из-за пожаров на Амазонке? Перестаньте есть мясо» . Порок . Проверено 25 августа 2019 г. Соя является наиболее важным белком в кормах для животных: 80 процентов мирового урожая сои скармливается домашнему скоту.
  78. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико. 2013. История цельных сухих соевых бобов, используемых в виде бобов, молотого, пюре или хлопьев (с 240 г. до н.э. по 2013 г.). Лафайет, Калифорния. 950 стр.
  79. ^ «Соевый» . Британская онлайн- энциклопедия . Проверено 18 февраля 2012 г.
  80. ^ Jump up to: а б с д и ж г Ли, Гён-А; Кроуфорд, Гэри В.; Лю, Ли; Сасаки, Юка; Чен, Сюэсян (4 ноября 2011 г.). «Археологическая соя ( Glycine max ) в Восточной Азии: имеет ли значение размер?» . ПЛОС ОДИН . 6 (11): e26720. Бибкод : 2011PLoSO...626720L . дои : 10.1371/journal.pone.0026720 . ПМК   3208558 . ПМИД   22073186 .
  81. ^ Старк, Мириам Т. (15 апреля 2008 г.). Археология Азии . Джон Уайли и сыновья. п. 81. ИСБН  978-1-4051-5303-4 . Проверено 18 апреля 2017 г.
  82. ^ Мерфи, Денис Дж. (2007). Люди, растения и гены: история сельскохозяйственных культур и человечества . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. стр. 122–123 .
  83. ^ Чжао З. 2004. «Флотация: палеоботанический метод в полевой археологии». Археология 3: 80–87.
  84. ^ «История сои» . Соя – Информация о сое и соевых продуктах . Проверено 18 февраля 2012 г.
  85. ^ Jump up to: а б История сельского хозяйства, издательство Britannica Educational Publishing, стр. 48
  86. ^ Большая советская энциклопедия , изд. А. М. Прохоров (Нью-Йорк: Macmillan, Лондон: Collier Macmillan, 1974–1983) 31 том, три тома указателей. Перевод третьего русского издания Большой Советской Энциклопедии
  87. ^ Сиддики, Мохаммад Рафик (2001). Тиленхида: Паразиты растений и насекомых . Нью-Йорк: Паб CABI.
  88. ^ Jump up to: а б Старк, Мириам Т. (2005). Археология Азии (Исследования Блэквелла по глобальной археологии) . Хобокен, Нью-Джерси: Уайли-Блэквелл. п. 81. ИСБН  978-1-4051-0213-1 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  89. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико. 2012. История сои и соевых продуктов в Японии . Лафайет, Калифорния.
  90. ^ «kedelai перевод с индонезийского на английский: Кембриджский словарь» . словарь.cambridge.org . Проверено 21 января 2018 г.
  91. ^ Хендри Ф. Иснаени (9 июля 2014 г.). «История Темпе» (на индонезийском языке). История . Проверено 21 января 2018 г.
  92. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2010). История сои и соевых продуктов в Юго-Восточной Азии (1770–2010 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-30-3 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  93. ^ Книга Темпе , 2-е изд., В. Шертлефф и А. Аояги (2001, Ten Speed ​​Press, стр. 145)
  94. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2010). История соевых бобов и соевых продуктов в Южной Азии / Индийском субконтиненте (1656–2010 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-31-0 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  95. ^ Шертлефф, В.; Аояги, А. 2015. «История соевых бобов и соевых продуктов в Испании и Португалии (1603–2015)». Лафайет, Калифорния: Центр Soyinfo. (624 ссылки; 23 фотографии и иллюстрации. Бесплатно онлайн.)
  96. ^ Чаплин, Дж. Э. (1996). Тревожное преследование: сельскохозяйственные инновации и современность на Нижнем Юге, 1730–1815 гг . Издательство Университета Северной Каролины. п. 147. ИСБН  978-0-8078-4613-1 .
  97. ^ Химовиц, Т. (1 октября 1970 г.). «О приручении сои» . Экономическая ботаника . 24 (4): 408–21. дои : 10.1007/BF02860745 . S2CID   26735964 .
  98. ^ Роджер Бурма. «Еще одно первое в сельском хозяйстве Джорджии» (PDF) . caes.uga.edu . Новости сои Грузии. п. 5. Архивировано из оригинала (PDF) 23 сентября 2015 г.
  99. ^ «В Грузии впервые посадили сою» . Архив новостей Google . Журнал Рокмарт. 21 августа 1994 года.
  100. ^ Ешь свою еду! Гастрономическая слава от сада до кишечника: кулинарная книга прибрежных полей, учебник по питанию, руководство по сельскому хозяйству и руководство по спорту . Прибрежные поля Пресс. Апрель 2007 г. ISBN.  978-0-9785944-8-0 . Проверено 4 мая 2013 г.
  101. ^ «НСРЛ: О сое» . 22 ноября 2003 г. Архивировано из оригинала 22 ноября 2003 г. {{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  102. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2010). История сои и соевых продуктов в Канаде (1831–2010 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-28-0 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  103. ^ Химовиц, Теодор (20 февраля 2018 г.). «Сорт сои Куниц» . uiuc.edu .
  104. ^ «Ученые создают новую сою с низким содержанием аллергенов» . Иллинойс.edu . Архивировано из оригинала 5 июня 2015 года.
  105. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2004). «Уильям Дж. Морс и Чарльз В. Пайпер» . soyinfocenter.com .
  106. ^ «Уильям Дж. Морс - История его работы с соевыми бобами и соевыми продуктами (1884–1959) - Центр SoyInfo» . soyinfocenter.com.
  107. ^ Пайпер, Чарльз В .; Морс, Уильям Дж. (1923). Соевые бобы . Сельскохозяйственные и биологические публикации. Нью-Йорк: Книжная компания McGraw-Hill. OCLC   252589754 – через Google Книги.
  108. ^ Jump up to: а б «Как соевые бобы стали повсеместными» . Bloomberg.com . Новости Блумберга. 7 декабря 2019 года . Проверено 7 декабря 2019 г.
  109. ^ Джо Шварц (2004). Ложка дегтя: 63 увлекательных комментария о науке повседневной жизни . ЕСВ Пресс. п. 193. ИСБН  978-1-55022-621-8 . Проверено 4 мая 2013 г.
  110. ^ Рот, Мэтью (2018). Волшебные бобы: рост популярности сои в Америке . Лоуренс, Канзас: Университетское издательство Канзаса. п. 109. ИСБН  978-0-7006-2633-5 . OCLC   1012618664 .
  111. ^ Рот, Мэтью (2018). Волшебные бобы: рост популярности сои в Америке . Лоуренс, Канзас: Университетское издательство Канзаса. п. 201. ИСБН  978-0-7006-2633-5 . OCLC   1012618664 .
  112. ^ Рот, Мэтью (2018). Волшебные бобы: рост популярности сои в Америке . Лоуренс, Канзас: Университетское издательство Канзаса. п. 8. ISBN  978-0-7006-2633-5 . OCLC   1012618664 .
  113. ^ «Площадь посевов сои в 2021 году (000 акров) и процентное изменение по сравнению с предыдущим годом» (PDF) . Министерство сельского хозяйства США – Национальная служба сельскохозяйственной статистики . Министерство сельского хозяйства США. 12 января 2022 г. . Проверено 4 февраля 2022 г.
  114. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико. История соевых бобов и соевых продуктов в странах Карибского бассейна/Вест-Индии (1767–2008 гг.) . Соевый информационный центр . Проверено 18 февраля 2012 г.
  115. ^ Шертлефф, В.; Аояги, А. (2015). История сои и соевых продуктов в Италии (1597–2015 гг.) . Лафайет, Калифорния: Центр Soyinfo. 618 стр. (1381 ссылка; 93 фотографии и иллюстрации. Бесплатно онлайн.)
  116. ^ Jump up to: а б с Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2008). История соевых бобов и соевых продуктов на Ближнем Востоке: обширно аннотированная библиография и справочник . Сойинфо-центр. ISBN  978-1-928914-15-0 .
  117. ^ Матагрин. 1939. «Соевые бобы и соевая промышленность», с. 47–48
  118. ^ Шертлефф, В.; Аояги, А. 2015. «История сои и соевых продуктов в Греции, Европейском Союзе и малых странах Западной Европы (1939–2015)». Лафайет, Калифорния: Центр Soyinfo. 243 стр. (462 ссылки; 20 фотографий и иллюстраций. Бесплатно онлайн. ISBN   978-1-928914-81-5 ).
  119. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2010). История соевых бобов и соевых продуктов в Австралии, Новой Зеландии и Океании (1770–2010 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-29-7 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  120. ^ Шертлефф, В.; Аояги, А.; 2015. «История сои и соевых продуктов во Франции (1665–2015)». Лафайет, Калифорния; Сойинфо-центр. 1202 стр. (3405 ссылок; 145 фотографий и иллюстраций. Бесплатно онлайн).
  121. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2009). История сои и соевых продуктов в Африке (1857–2009 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-25-9 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  122. ^ Jump up to: а б Шертлефф, В.; Аояги, А. 2015. «История соевых бобов и соевых продуктов в Австрии и Швейцарии (1781–2015)». Лафайет, Калифорния: Центр Soyinfo. 705 стр. (1444 ссылок; 128 фотографий и иллюстраций). Бесплатно онлайн. ISBN   978-1-928914-77-8 .
  123. ^ Росс, Кейт (16 ноября 2011 г.). «Заменитель сои пробивается в европейские блюда» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 февраля 2015 г.
  124. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико. История сои и соевых продуктов в Центральной Азии (1876–2008 гг.) . Соевый информационный центр . Проверено 18 февраля 2012 г.
  125. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико. «История соевых бобов и соевых продуктов в Мексике и Центральной Америке (1877–2009)» . Соевый информационный центр . Проверено 18 февраля 2012 г.
  126. ^ Шертлефф, Уильям; Аояги, Акико (2009). История сои и соевых продуктов в Южной Америке (1882–2009 гг.) . Соевый информационный центр. ISBN  978-1-928914-23-5 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  127. ^ «Выпускник Корнеллского университета Эндрю Колин МакКлунг получает Всемирную продовольственную премию 2006 года» . news.cornell.edu – Корнеллские хроники.
  128. ^ «Политика Пеннингса», Дэрил Э. Рэй, Центр анализа сельскохозяйственной политики» . www.agpolicy.org . Проверено 7 декабря 2019 г.
  129. ^ Бразилия должна собрать 131 миллион тонн соевых бобов в урожае 2020/21 года, сообщает Министерство сельского хозяйства США.
  130. ^ Офстехаге, Эндрю Л. (10 мая 2018 г.). «Финансирование труда, стоимости и социальной организации среди транснациональных фермеров, выращивающих сою, в бразильском Серрадо» . Экономическая антропология . 5 (2): 274–285. дои : 10.1002/sea2.12123 . ISSN   2330-4847 .
  131. ^ Jump up to: а б Хинце, Лори Л.; Халс-Кемп, Аманда М.; Уилсон, Иэн В.; и др. (3 февраля 2017 г.). «Анализ разнообразия зародышевой плазмы хлопка ( Gossypium hirsutum L.) с использованием массива CottonSNP63K» . Биология растений BMC . 17 (1): Номер статьи 37. doi : 10.1186/s12870-017-0981-y . ПМК   5291959 . ПМИД   28158969 . S2CID   3969205 .
  132. ^ Рашид, Авайс; Хао, Юаньфэн; Ся, Сяньчунь; Хан, Авайс; Сюй, Юнби; Варшни, Раджив К.; Он, Чжунху (2017). «Чипы селекции сельскохозяйственных культур и платформы генотипирования: прогресс, проблемы и перспективы» . Молекулярный завод . 10 (8): 1047–1064. дои : 10.1016/j.molp.2017.06.008 . ПМИД   28669791 . S2CID   33780984 .
  133. ^ Халс-Кемп, Аманда М; Лемм, Яна; Плиске, Йорг; и др. (1 июня 2015 г.). «Разработка массива SNP 63K для хлопка и картирование высокой плотности внутривидовых и межвидовых популяций видов Gossypium » . G3: Гены, геномы, генетика . 5 (6): 1187–1209. дои : 10.1534/g3.115.018416 . ПМЦ   4478548 . ПМИД   25908569 . S2CID   11590488 .
  134. ^ Jump up to: а б с Маршаль, Клеманс; Михалопулу, Василики А.; Цзоу, Чжоу; Чевик, Волкан; Саррис, Панайотис Ф. (2022). «Покажите мне свой идентификатор: иммунные рецепторы NLR с интегрированными доменами в растениях» . Очерки по биохимии . 66 (5): 527–539. дои : 10.1042/ebc20210084 . ПМЦ   9528084 . ПМИД   35635051 .
  135. ^
    Рашид, Авайс; Хао, Юаньфэн; Ся, Сяньчунь; Хан, Авайс; Сюй, Юнби; Варшни, Раджив К.; Он, Чжунху (2017). «Чипы селекции сельскохозяйственных культур и платформы генотипирования: прогресс, проблемы и перспективы» . Молекулярный завод . 10 (8): 1047–1064. дои : 10.1016/j.molp.2017.06.008 . ПМИД   28669791 . S2CID   33780984 .
    Этот обзор цитирует это исследование.
    Сун, Цицзянь; Хайтен, Дэвид; Цзя, Гаофэн; Куигли, Чарльз; Фикус, Эдвард; Нельсон, Рэндалл; Креган, Перри (2013). «Разработка и оценка SoySNP50K, массива для генотипирования высокой плотности сои» . ПЛОС ОДИН . 8 (1): e54985. Бибкод : 2013PLoSO...854985S . дои : 10.1371/journal.pone.0054985 . ПМЦ   3555945 . ПМИД   23372807 . S2CID   1850673 .
  136. ^ Паджетт, СР; Колач, К.Х.; Деланне, X.; Ре, БД; Лавалле, Би Джей; Тиниус, Китай; Родос, Западная Келли; Отеро, Ю.И.; и др. (1995). «Разработка, идентификация и характеристика линии сои, устойчивой к глифосату». Растениеводство . 35 (5): 1451–61. doi : 10.2135/cropsci1995.0011183X003500050032x .
  137. Годовой отчет Национального управления сельскохозяйственной статистики, 30 июня 2010 г. Проверено 23 июля 2010 г.
  138. ^ Лю, КеШун (1997). Соевые бобы: химия, технология и использование . Берлин: Шпрингер. п. 532 . ISBN  978-0-8342-1299-2 .
  139. ^ Снеллер Ч. (2003). «Влияние трансгенных генотипов и подразделения на разнообразие элитной зародышевой плазмы североамериканской сои». Растениеводство . 43 : 409–14. дои : 10.2135/cropsci2003.0409 .
  140. ^ «ЕС оказался в затруднительном положении из-за импорта ГМО-кормов для животных». Хранитель . 7 декабря 2007 г.
  141. ^ Фернандес-Корнехо, Дж.; Касвелл, Маргрит (1 апреля 2006 г.). «Первое десятилетие генетически модифицированных культур в Соединенных Штатах» (PDF) . Министерство сельского хозяйства США. Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2010 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
  142. ^ Поллак, Эндрю (18 декабря 2009 г.). «После прекращения действия патента использование семян сохранится» . Нью-Йорк Таймс .
  143. ^ «Продление кооператива ‹ Войти» . [ постоянная мертвая ссылка ]
  144. ^ «Крупнейший экспорт сельскохозяйственной продукции США в 2017 году» . США Служба зарубежного сельского хозяйства . 23 марта 2018 года . Проверено 1 мая 2019 г.
  145. ^ «Соевые факты» . Соятэк. Архивировано из оригинала 12 января 2017 года . Проверено 24 января 2017 г.
  146. ^ Jump up to: а б «Длинная тень животноводства: экологические проблемы и варианты» . www.фао.орг . Проверено 15 января 2016 г.
  147. ^ Фридрих, Джон; Гэри, Р. (1982). «Характеристика соевого масла, экстрагированного сверхкритическим диоксидом углерода и гексаном» . Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии . 30 (1): 192–193. дои : 10.1021/jf00109a044 .
  148. ^ Лусас, Эдмунд В.; Риаз, Миан Н. (1995). «Соевые белковые продукты: переработка и использование» (PDF) . Журнал питания . 125 (125): 573С–80С. doi : 10.1093/jn/125.3_Suppl.573S (неактивен 31 января 2024 г.). ПМИД   7884536 . Архивировано из оригинала (PDF) 7 декабря 2012 года . Проверено 20 января 2013 г. {{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка )
  149. ^ «Соевый шрот | Feedipedia» . www.feedipedia.org . Проверено 17 мая 2020 г.
  150. ^ «Информационный бюллетень Министерства сельского хозяйства США о соевых бобах» (PDF) . www.usda.gov . 12 февраля 2015 года . Проверено 11 января 2023 г.
  151. ^ Хёзе В., Тиолле Х., Тран Г., Лессир М., Лебас Ф., 2017. Соевая шелуха. Feedipedia — программа INRA, CIRAD, AFZ и ФАО. https://www.feedipedia.org/node/719
  152. ^ Хёзе В., Тран Г., Нозьер П., Лессир М., Лебас Ф., 2017. Семена сои. Feedipedia — программа INRA, CIRAD, AFZ и ФАО. https://www.feedipedia.org/node/42 Последнее обновление: 4 июля 2017 г., 10:37.
  153. ^ Линдси, Ширли; Лора Г. «Учитывая сою» . Сестринское дело для женского здоровья . 2 (1): 41–44.
  154. ^ Шао, Сукин (2009). «Отслеживание изофлавонов: от соевых бобов до соевой муки, от изолятов соевого белка до функционального соевого хлеба» . Журнал функциональных продуктов питания . 1 (1): 119–127. дои : 10.1016/j.jff.2008.09.013 .
  155. ^ Jump up to: а б с д и ж г Лим 2012 , с. 637.
  156. ^ Мустакас, GC (1964). «Производство и оценка пищевой ценности полножирной соевой муки, полученной экструзией». Журнал Американского общества нефтехимиков . 41 (9): 607–14. дои : 10.1007/BF02664977 . S2CID   84967811 .
  157. ^ Мустакас, ГАС К.; Гриффин, Эдвард Л.; Зонс, Вирджил Э. (1966). «Обезжиренная соевая мука, полученная методом непрерывной экструзионной варки». Мировые ресурсы белка . Достижения химии. Том. 57. С. 101–11. дои : 10.1021/ba-1966-0057.ch008 . ISBN  978-0-8412-0058-6 .
  158. ^ «Корнеллский университет» . 9 мая 2015 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2015 г. {{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  159. ^ «Рецепт цельнозернового хлеба: чудо-батон Маккея — настоящая еда» . Новости Матери-Земли. Сентябрь 1981 года.
  160. ^ «Корнеллский хлеб – тяжеловес с точки зрения питания и клетчатки» . 21 мая 1987 года.
  161. ^ «Технология производства пищевой муки и белковых продуктов из сои. Глава 4» . www.фао.орг .
  162. ^ Миниелло, В.Л.; Моро, GE; Тарантино, М; Натил, М; Граньери, Л; Арменио, Л (2003). «Формулы на основе сои и фитоэстрогены: профиль безопасности». Акта Педиатрика . 91 (441): 93–100. дои : 10.1111/j.1651-2227.2003.tb00655.x . ПМИД   14599051 . S2CID   25762109 .
  163. ^ Джампьетро, ​​PG; Бруно, Г.; Фурколо, Дж.; Казати, А.; Брунетти, Э.; Спадони, Г.Л.; Галли, Э. (2004). «Формулы соевого белка для детей: отсутствие гормональных эффектов при длительном кормлении». Журнал детской эндокринологии и обмена веществ . 17 (2): 191–96. дои : 10.1515/JPEM.2004.17.2.191 . ПМИД   15055353 . S2CID   43304969 .
  164. ^ Стром, БЛ; Шиннар, Р; Зиглер, Э.Э.; Барнхарт, Коннектикут; Саммел, доктор медицины; Макоунс, Джорджия; Столлингс, Вирджиния; Друлис, Дж. М.; и др. (2001). «Воздействие соевых смесей в младенчестве, а также эндокринологические и репродуктивные результаты в молодом возрасте» . JAMA: Журнал Американской медицинской ассоциации . 286 (7): 807–14. дои : 10.1001/jama.286.7.807 . ПМИД   11497534 .
  165. ^ Jump up to: а б Мерритт, Рассел Дж.; Дженкс, Белинда Х. (2004). «Безопасность детских смесей на основе сои, содержащих изофлавоны: клинические данные» . Журнал питания . 134 (5): 1220С–24С. дои : 10.1093/jn/134.5.1220S . ПМИД   15113975 .
  166. ^ Хугенкамп, Хенк В. (2005). Соевый белок и мясные продукты . Уоллингфорд, Оксон: Издательство CABI. п. 14. ISBN  978-0-85199-864-0 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  167. ^ Эндрес, Джозеф Г. (2001). Соевые белковые продукты . Шампейн-Урбана, Иллинойс: Издательство AOCS. стр. 43–44. ISBN  978-1-893997-27-1 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  168. ^ Круг, Сидни Джозеф; Смит, Аллан Х. (1972). Соевые бобы: химия и технология . Вестпорт, Коннектикут: Издательство Avi. стр. 7, 350. ISBN.  978-0-87055-111-6 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  169. ^ Лю, КеШун (1997). Соевые бобы: химия, технология и использование . Гейтерсбург, Мэриленд: Aspen Publishers. п. 69. ИСБН  978-0-8342-1299-2 . Проверено 18 февраля 2012 г.
  170. ^ «Информационные бюллетени о сое: соевое ореховое масло» . Ассоциация соевых продуктов Северной Америки, Вашингтон, округ Колумбия. 2016. Архивировано из оригинала 31 января 2018 года . Проверено 1 ноября 2016 г.
  171. ^ Уильям Шертлефф, Акико Аояги (2013). История цельных сухих соевых бобов, используемых в виде бобов, измельчения, пюре или хлопьев (с 240 г. до н.э. по 2013 г.); см. стр. 254 . Сойинфо-центр. ISBN  978-1-928914-57-0 .
  172. ^ «Информационный бюллетень об устойчивом развитии» (PDF) . Национальный совет по биодизелю. Апрель 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 28 мая 2008 г. . Проверено 18 февраля 2012 г.
  173. ^ «Как делают водку» . Мартини Мьюз . Проверено 18 февраля 2012 г.
  174. ^ «Соевый суп прессуют в автозапчасти» . Популярная механика . 64 (4): 513. Апрель 1936 г.
  175. ^ «Как ваша диета может повлиять на риск развития рака молочной железы» . Американское онкологическое общество . 1 октября 2018 года . Проверено 16 марта 2019 г.
  176. ^ Jump up to: а б Ю, Йи; Цзин, Сяоли; Ли, Хуэй; Чжао, Сян; Ван, Дунпин (2016). «Потребление соевых изофлавонов и риск колоректального рака: систематический обзор и метаанализ» . Научные отчеты . 6 (1): 25939. Бибкод : 2016NatSR...625939Y . дои : 10.1038/srep25939 . ПМЦ   4864327 . ПМИД   27170217 .
  177. ^ Jump up to: а б Це, Женевьева; Эслик, Гай Д. (30 декабря 2014 г.). «Потребление сои и изофлавонов и риск рака желудочно-кишечного тракта: систематический обзор и метаанализ». Европейский журнал питания . 55 (1): 63–73. дои : 10.1007/s00394-014-0824-7 . ПМИД   25547973 . S2CID   32112249 .
  178. ^ «Соя: как ваша диета может повлиять на риск развития рака молочной железы» . Американское онкологическое общество. 1 октября 2018 года . Проверено 9 мая 2019 г.
  179. ^ Jump up to: а б ван Ди, доктор медицины; Кость, КМ; Уильямс, СГ; Пиротта, М.В. (2014). «Соя и соевые изофлавоны при раке простаты: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований». БЖУ Интернешнл . 113 (5б): Е119–30. дои : 10.1111/bju.12435 . ПМИД   24053483 . S2CID   39315041 .
  180. ^ Донг, Цзя-И; Цинь, Ли-Цян (январь 2011 г.). «Потребление соевых изофлавонов и риск возникновения или рецидива рака молочной железы: метаанализ проспективных исследований». Исследование и лечение рака молочной железы . 125 (2): 315–323. дои : 10.1007/s10549-010-1270-8 . ПМИД   21113655 . S2CID   13647788 .
  181. ^ Гамильтон-Ривз, Джилл М.; Васкес, Габриэла; Дюваль, Сью Дж.; Фиппс, Уильям Р.; Курцер, Минди С.; Мессина, Марк Дж. (2010). «Клинические исследования не выявили влияния соевого белка или изофлавонов на репродуктивные гормоны у мужчин: результаты метаанализа». Фертильность и бесплодие . 94 (3): 997–1007. doi : 10.1016/j.fertnstert.2009.04.038 . ПМИД   19524224 .
  182. ^ Мессина, Марк (2010). «Воздействие изофлавонов сои не оказывает феминизирующего эффекта на мужчин: критический анализ клинических данных» . Фертильность и бесплодие . 93 (7): 2095–2104. doi : 10.1016/j.fertnstert.2010.03.002 . ПМИД   20378106 .
  183. ^ Ян, Лин; Шпицнагель, Эдвард Л. (2009). «Потребление сои и риск рака простаты у мужчин: пересмотр метаанализа» . Американский журнал клинического питания . 89 (4): 1155–63. дои : 10.3945/ajcn.2008.27029 . ПМИД   19211820 .
  184. ^ Jump up to: а б Сакс, FM; Лихтенштейн, А.; Ван Хорн, Л.; Харрис, В.; Крис-Этертон, П.; Уинстон, М.; Комитет по питанию Американской кардиологической ассоциации (21 февраля 2006 г.). «Соевый белок, изофлавоны и здоровье сердечно-сосудистой системы: научные рекомендации Американской кардиологической ассоциации для специалистов от Комитета по питанию» . Тираж . 113 (7): 1034–44. doi : 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.171052 . ПМИД   16418439 .
  185. ^ Дженкинс, Дэвид Дж. А.; Миррахими, Араш; Шричайкул, Корбуа; Берриман, Клэр Э.; Ван, Ли; Карлтон, Аманда; Абдулнур, Шахад; Сивенпайпер, Джон Л.; и др. (декабрь 2010 г.). «Соевый белок снижает уровень холестерина в сыворотке как за счет внутренних механизмов, так и за счет механизма замещения пищи» . Журнал питания . 140 (12): 2302С–11С. дои : 10.3945/jn.110.124958 . ПМИД   20943954 .
  186. ^ Харланд, Дж.И.; Хаффнер, Т. А. (сентябрь 2008 г.). «Систематический обзор, метаанализ и регрессия рандомизированных контролируемых исследований, сообщающих о связи между потреблением около 25 г соевого белка в день и уровнем холестерина в крови». Атеросклероз . 200 (1): 13–27. doi : 10.1016/j.atherosclerosis.2008.04.006 . ПМИД   18534601 .
  187. ^ Кантани, А.; Лученти П. (август 1997 г.). «Естественная история аллергии и/или непереносимости сои у детей и клиническое использование смесей соевого белка». Педиатрический журнал аллергии и клинической иммунологии . 8 (2): 59–74. дои : 10.1111/j.1399-3038.1997.tb00146.x . ПМИД   9617775 . S2CID   35264190 .
  188. ^ Кордл, Коннектикут (май 2004 г.). «Аллергия на соевый белок: заболеваемость и относительная тяжесть» . Журнал питания . 134 (5): 1213С–19С. дои : 10.1093/jn/134.5.1213S . ПМИД   15113974 .
  189. ^ Сэмпсон, штат Калифорния (май 1999 г.). «Пищевая аллергия. Часть 1: Иммунопатогенез и клинические нарушения» . Журнал аллергии и клинической иммунологии . 103 (5): 717–728. дои : 10.1016/S0091-6749(99)70411-2 . ПМИД   10329801 .
  190. ^ «Регламент (EG) 1169/2011» . Eur-Lex - Право Европейского Союза, Европейский Союз. 25 октября 2011 года . Проверено 7 октября 2020 г.
  191. ^ Мессина, М; Редмонд, Дж. (2006). «Влияние соевого белка и изофлавонов сои на функцию щитовидной железы у здоровых взрослых и пациентов с гипотиреозом: обзор соответствующей литературы». Щитовидная железа . 16 (3): 249–58. дои : 10.1089/thy.2006.16.249 . ПМИД   16571087 .
  192. ^ «Оценка риска для женщин в пери- и постменопаузе, принимающих пищевые добавки, содержащие изолированные изофлавоны» . Журнал EFSA . 13 (10): 4246. 2015. doi : 10.2903/j.efsa.2015.4246 .
  193. ^ Адлеркройц, Х.; Мазур, В.; Бартельс, П.; Эломаа, В.; Ватанабэ, С.; Вахала, К.; Ландстрем, М.; Лундин, Э.; и др. (март 2000 г.). «Фитоэстрогены и заболевания простаты» . Журнал питания . 130 (3): 658С–59С. дои : 10.1093/jn/130.3.658S . ПМИД   10702603 .
  194. ^ Томпсон, Лилиан У.; Баучер, Беатрис А.; Лю, Чжэнь; Коттерчио, Мишель; Крейгер, Нэнси (2006). «Содержание фитоэстрогенов в продуктах питания, потребляемых в Канаде, включая изофлавоны, лигнаны и куместан». Питание и рак . 54 (2): 184–201. дои : 10.1207/s15327914nc5402_5 . ПМИД   16898863 . S2CID   60328 .
  195. ^ Митчелл, Джули Х.; Кавуд, Элизабет; Киннибург, Дэвид; Прован, Энн; Коллинз, Эндрю Р.; Ирвин, Д. Стюарт (июнь 2001 г.). «Влияние пищевой добавки с фитоэстрогенами на репродуктивное здоровье нормальных мужчин». Клиническая наука . 100 (6): 613–18. дои : 10.1042/CS20000212 . ПМИД   11352776 .
  196. ^ Осень, Т; Патель, Р; Пайл, Дж; Джордан, ВК (2008). «Селективные модуляторы рецепторов эстрогена и фитоэстрогены» . Планта Мед . 74 (13): 1656–65. дои : 10.1055/s-0028-1088304 . ПМЦ   2587438 . ПМИД   18843590 .
  197. ^ Jump up to: а б Лука С.В., Маковей И., Бужор А., Трифан А. (2020). «Биоактивность пищевых полифенолов: роль метаболитов». Критические обзоры в области пищевой науки и питания . 60 (4): 626–659. дои : 10.1080/10408398.2018.1546669 . ПМИД   30614249 . S2CID   58651581 .
  198. ^ Цинь Ю, Ню К., Цзэн Ю, Лю П, И Л, Чжан Т, Чжан Ци, Чжу Дж. Д., Ми М. Т. (2013). «Изофлавоны при гиперхолестеринемии у взрослых» . Кокрейновская база данных систематических обзоров . 2013 (6): CD009518. дои : 10.1002/14651858.CD009518.pub2 . ПМЦ   10163823 . ПМИД   23744562 .
  199. ^ Комитет по защите пищевых продуктов, Совет по продовольствию и питанию, Национальный исследовательский совет (1973). «Фитаты» . Токсиканты, встречающиеся в естественных условиях в пищевых продуктах . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия наук. стр. 363–71 . ISBN  978-0-309-02117-3 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  200. ^ Хорхе Мартинес, Джек Э. Леви (2008). «Необычный случай гинекомастии, связанный с употреблением соевых продуктов». Эндокринная практика . 14 (4): 415–418. дои : 10.4158/EP.14.4.415 . ПМИД   18558591 .
  201. ^ Гленн Д. Браунштейн; Джеймс Р. Клиненберг (1 мая 2008 г.). «Экологическая гинекомастия» . Эндокринная практика . 14 (4): 409–411. дои : 10.4158/EP.14.4.409 . ПМИД   18558589 .
  202. ^ Хози, Рэйчел (30 сентября 2020 г.). «Soy Boy: Что это за новое онлайн-оскорбление, используемое крайне правыми?» . Независимый . Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года.
  203. ^ «Рынок товарных деривативов SAFEX» . Йоханнесбургская фондовая биржа. Архивировано из оригинала 9 марта 2012 года . Проверено 19 февраля 2012 г.
  204. ^ «交易所动态» . Даляньская товарная биржа. Архивировано из оригинала 20 февраля 2012 года . Проверено 19 февраля 2012 г.
  205. ^ «Введение в обмен» . Товарная биржа Осака Додзима . Архивировано из оригинала 3 марта 2021 года . Проверено 18 ноября 2020 г.
  1. ^ «Вы можете буквально потерять 40% урожая без каких-либо симптомов», - говорит Грег Тылка, нематолог из Университета штата Айова (ISU) .
  2. ^ Использование основного генетического источника устойчивости к SCN (PI 88788) может помочь SCN преодолеть разновидности, устойчивые к SCN. Из 807 устойчивых сортов, перечисленных ISU в этом году, только 18 имели генетический фон за пределами PI 88788. «У нас есть много сортов, из которых можно выбирать, но генетический фон не так разнообразен, как нам хотелось бы», - говорит Тылка.
  3. ^ Были случаи, когда SCN снижала урожайность сортов, устойчивых к SCN. Использование основного генетического источника устойчивости к SCN (PI 88788) может помочь SCN преодолеть устойчивые к SCN сорта.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9a492f1ace0c7d0dcf93e03fb606aaaf__1720912440
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9a/af/9a492f1ace0c7d0dcf93e03fb606aaaf.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Soybean - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)