<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2026.69.3</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБНОЙ ПОРЧЕ МЯСА: УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ, МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0818-5316</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=499418</contrib-id>
					<name>
						<surname>Мартусевич</surname>
						<given-names>Андрей Кимович</given-names>
					</name>
					<email>cryst-mart@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Демидова</surname>
						<given-names>Татьяна Николаевна</given-names>
					</name>
					<email>tattrubina582@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-4876-9754</contrib-id>
					<name>
						<surname>Трубина</surname>
						<given-names>Татьяна Викторовна</given-names>
					</name>
					<email>tatanatrubina111@gmail.com</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-05-19">
				<day>19</day>
				<month>05</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>5</volume>
			<issue>69</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>5</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-02-25">
					<day>25</day>
					<month>02</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-30">
					<day>30</day>
					<month>04</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/5-69-2026-may/10.60797/JAE.2026.69.3"/>
			<abstract>
				<p>Современная мясная промышленность, являясь крупнейшим сегментом пищевой отрасли, производит обширный ассортимент продукции. Учитывая, что мясо служит благоприятной средой для развития микроорганизмов и относится к скоропортящимся продуктам, несоблюдение технологических и санитарных режимов на этапах товародвижения повышает риски пищевых отравлений и распространения болезней, общих для человека и животных. Проведенный анализ состояния проблемы позволяет заключить, что микробная порча мяса представляет собой сложный многостадийный процесс, развитие которого детерминировано комплексом взаимосвязанных факторов. При этом установлено, что ключевыми детерминантами, лимитирующими рост микроорганизмов на поверхности и в структуре мяса, выступают абиотические (температура хранения, влажность, газовый состав атмосферы, величина pH и др.) и биотические факторы, включающие исходную обсемененность туш, видовой состав микроорганизмов и явление микробного антагонизма или синергизма. Таким образом, мясо как скоропортящийся продукт требует неукоснительного соблюдения режимов холодильного хранения на всем протяжении технологического цикла.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>ветеринарно-санитарная экспертиза</kwd>
				<kwd> мясо</kwd>
				<kwd> мясные изделия</kwd>
				<kwd> биобезопасность</kwd>
				<kwd> микроорганизмы</kwd>
				<kwd> микробиологическая порча</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Известно, что мясная индустрия представляет собой один из наиболее значимых сегментов пищевой промышленности в целом, обеспечивая производство широкого спектра продуктов как пищевого, так и кормового назначения. При этом ключевой особенностью функционирования данной отрасли промышленности служит необходимость обеспечения специальных условий реализации технологии на всех этапах, что обусловлено, с одной стороны, возможностью быстрой порчи мяса и мясопродуктов и, с другой стороны, целесообразностью тщательного ветеринарного контроля исходного сырья во избежание развития антропозоонозных инфекций у потребителей и сотрудников </p>
			<p>[8]</p>
			<p>Многими исследователями показан многофакторный характер возникновения микробной контаминации мяса и мясопродуктов, причем в качестве наиболее значимых причин ее появления выделяют:</p>
			<p>- исходную бактериальную и/или вирусную загрязненность мясного сырья (преимущественно возбудителями энтеральных инфекций и инвазий);</p>
			<p>- слабый надзор за используемыми предприятиями-производителями пищевыми добавками натурального или синтетического происхождения;</p>
			<p>- сравнительно малый спектр удобных технологий скрининга мяса и мясопродуктов на наличие микробного обсеменения, доступный для выполнения не только в лабораторных, но и в полевых условиях;</p>
			<p>- обеспечение бесперебойного и полноценного функционирования самой службы ветеринарного контроля;</p>
			<p>- определение ответственности по мониторингу зоонозных заболеваний между службой по борьбе с болезнями животных и регулирующими органами отечественного здравоохранения;</p>
			<p>- формирование национальных и мировых стандартов обеспечения продовольственной безопасности и государственного продовольственного суверенитета, основанных на внедрении и использовании жестких ГОСТов, регламентирующих сферы производства и продажи мяса и мясопродуктов;</p>
			<p>- необходимость опережающего повышения квалификации всех участников производственно-торговой цепочки, непосредственно контактирующих с сырьем, полуфабрикатами и мясной продукцией и т.д. </p>
			<p>[9]</p>
			<p>Поскольку одной из ведущих причин заболеваемости и летальности населения являются патогенные микроорганизмы, главной целью законодательства любой страны при регламентировании деятельности пищевой промышленности является обеспечение максимально безвредного производства. Это достигается посредством обнаружения и своевременного мониторинга риск-факторов, ассоциированных с компонентным составом и физико-химическими характеристиками пищевых продуктов.</p>
			<p>Для обеспечения продовольственной безопасности населения были сформированы единые национальные критерии безопасности пищевых продуктов, заложенные в действующую правовую базу ветеринарно-санитарного надзора. Однозначно продемонстрировано, что самыми значимыми микроорганизмами, обладающими при энтеральном пути проникновения в организм патогенными свойствами, являются Salmonella, Campylobacter и Escherichia Coli. Бактериологическая оценка качества мясной продукции даже только по этим возбудителям дает возможность интегрально оценить правильность осуществления этапов производства и реализации (от стадии убоя животного до продажи или утилизации мясопродуктов), что минимизирует риск продажи контаминированной продукции.</p>
			<p>Целью данного обзора является анализ процедур и методов проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса с позиций современных лабораторных технологий с учетом требований актуальных нормативных актов (с акцентом на выявление микробной порчи мяса).</p>
			<p>2. Особенности ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясопродуктов</p>
			<p>К стандартной методике тестирования качества мяса и мясопродуктов относятся органолептические, физико-химические, микробиологические способы, в настоящее время рассматриваемые как базисные лабораторные технологии ветеринарно-санитарной экспертизы </p>
			<p>[1][2]</p>
			<p>Лабораторные методы оценки характеристик мяса и мясной продукции преимущественно базируются на детекции процессов деградации протеинового компонента, а также выявлении уровня летучих жирных кислот </p>
			<p>[3][4]</p>
			<p>Наличие в мясе летучих жирных кислот детектируется с использованием дезаминирования аминокислот. Итогом этого процесса является синтез аммиака и низкомолекулярных жирных кислот.</p>
			<p>Анализ характеристик мясопродуктов с применением микроскопической техники имеет стандартизированные порядок проведения, значение и результаты. Данный метод исследования основан на выявлении точного количества бактерий и определения стадии порчи продукта.</p>
			<p>3. Условия
микробной порчи мяса и мясопродуктов</p>
			<p>Факторы, от которых зависит рост численности микробов на поверхности мяса и в его структуре, включают несколько позиций:</p>
			<p>- Компонентный состав мяса. Известно, что все бактерии в разной степени нуждаются в питательных веществах — воде, двуокиси углерода, кислороде, минеральных элементах, азоте, аминокислотных соединениях, витаминах, пуринах и т. д. Мясо является основным источником перечисленных веществ среди всех продуктов, поэтому служит идеальной средой для размножения разнообразных видов бактерий </p>
			<p>[5]</p>
			<p>- Температура. Бесспорно, что температурные условия непосредственно определяют скорость процесса размножения микроорганизмов на поверхности мяса. Для каждого вида бактерий существует минимальный и максимальный температурный предел. Так, большая часть микроорганизмов активно размножается в температурном диапазоне 17–38˚С </p>
			<p>[6][7][8]</p>
			<p>- Кислород. В зависимости от данного фактора микроорганизмы условно делятся на физиологические подгруппы. Критерием разделения служит влияние кислорода на их развитие: безусловные анаэробы, способные размножаться только при отсутствии кислорода; безусловные аэробы — бактерии, растущие исключительно при наличии кислорода; условные анаэробы, их развитие возможно как при наличии, так и при отсутствии кислорода. При упаковке мяса в вакуумную непроницаемую пленку возможно развития анаэробных бактерий, а при отсутствии упаковки на его поверхности возможно развитие многочисленных аэробных микроорганизмов </p>
			<p>[9]</p>
			<p>- Воздействие кислотности среды — фактор, играющий важнейшую роль в процессе роста бактериальных клеток. Оптимальная среда для размножения в большинстве своем известных бактерий — нейтральная. При медленном понижении рН сначала наблюдается гибель гнилостных микроорганизмов, при дальнейшем закислении среды погибают молочнокислые стрептококки и палочки.</p>
			<p>- Уровень влажности. Бактерии обладают способностью к поглощению нутриентов из водных растворов, причем это возможно даже при их росте на плотных средах (в частности, на поверхности мяса) </p>
			<p>[10]</p>
			<p>- Соль. Соль и ряд других ингредиентов для посола способствуют задержке размножения микроорганизмов, приводящих к порче свежего мяса. Свойства других посоленных ингредиентов также связаны с изменениями активности воды или рН.</p>
			<p>Мясо низкого качества, которое попадает на производство, может стать причиной сбоя технологического процесса. В результате продукт, полученный из такого мясного сырья, не будет соответствовать необходимым стандартам качества </p>
			<p>[11]</p>
			<p>4. Меры по
предупреждению обсеменения мяса патогенной микрофлорой</p>
			<p>1. Предубойный этап: ветеринарный осмотр, санация кожных покровов животных, контроль кормов и воды.</p>
			<p>2. Первичная переработка: асептическая съемка шкур, лигирование пищевода и прямой кишки при нутровке, санитарная обработка инструмента и рук персонала.</p>
			<p>3. Физическая обработка: опаливание (для свиней), туалет туш, применение воды высокого давления.</p>
			<p>4. Холодильное хранение: быстрое охлаждение до +4°С в толще мышц, поддержание стабильного температурного режима, исключение дефростации.</p>
			<p>5. Санитарный режим: регулярная дезинфекция оборудования и помещений, разделение потоков сырья, соблюдение гигиены персоналом.</p>
			<p>6. Лабораторный анализ: бактериологический мониторинг смывов и готовой продукции (КМАФАнМ, БГКП, патогенная микрофлора) </p>
			<p>[12]</p>
			<p>5. Современная нормативная база в сфере регулирования хранения и продажи
мясной продукции</p>
			<p>В Российской Федерации основополагающими документами, регламентирующими процесс хранения и продажи мясной продукции, являются:</p>
			<p>- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».</p>
			<p>- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p>
			<p>- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.</p>
			<p>- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.00 г.</p>
			<p>Кроме того, с 2015 года в России все предприятия пищевой промышленности и общественного питания обязаны внедрить систему ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки). Это организационная структура производства, состоящая из документов, производственных процессов и ресурсов. Система ХАССП является эффективным инструментом управления, который используется для защиты предприятия при продвижении на рынке пищевых продуктов и защите производственных процессов от биологических (микробиологических), химических, физических и других рисков загрязнения.</p>
			<p>Система ХАССП должна разрабатываться с учетом 7 принципов:</p>
			<p>1. Проведение анализа опасных факторов (рисков) на всех этапах жизненного цикла продукции.</p>
			<p>2. Определение критических контрольных точек (ККТ).</p>
			<p>3. Задание критических пределов для каждой ККТ.</p>
			<p>4. Разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль ККТ на основе планируемых мер или наблюдений.</p>
			<p>5. Определение корректирующих действий, которые следует предпринять в случае, когда результаты мониторинга указывают на отсутствие управления в конкретной ККТ.</p>
			<p>6. Разработка процедуры верификации, для подтверждения результативности работы системы ХАССП.</p>
			<p>7. Разработка документации в отношении всех процедур и записей, соответствующих принципам ХАССП и их применению.</p>
			<p>Методы ХАССП включают:</p>
			<p>1) Анализ рисков и опасностей. Предусматривает использование </p>
			<p>2) Определение потенциальных дефектов продукции по отношению к производственным факторам (ККТ): для определения критических контрольных точек предусматривает использование </p>
			<p>3) Предупреждающий (превентивный) контроль, а не последующий (реагирующий): предусматривает составление </p>
			<p>В соответствии с решением Комиссии Таможенного Союза Евразийского Экономического Сообщества №880 от 9 декабря 2011 года, в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации с 1 июля 2013 года вступает в силу технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно этому регламенту, внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих в цепи создания пищевой продукции, становится обязательным.</p>
			<p>Стандарты на основе принципов ХАССП:</p>
			<p>- ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования».</p>
			<p>- ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».</p>
			<p>- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 </p>
			<p>«</p>
			<p>6. Заключение</p>
			<p>Таким образом, выполненный нами анализ современного состояния проблемы позволяет заключить, что микробная порча мяса представляет собой сложный многостадийный процесс, развитие которого детерминировано комплексом взаимосвязанных факторов </p>
			<p>[13][14]</p>
			<p>- Абиотические факторы (температура хранения, влажность, газовый состав атмосферы, величина pH и др.), которые либо ингибируют, либо ускоряют пролиферацию бактериальной микрофлоры.</p>
			<p>- Биотические факторы, включающие исходную обсемененность туш, видовой состав микроорганизмов (психротрофные, протеолитические, сахаролитические) и явление микробного антагонизма или синергизма.</p>
			<p>Обобщение данных специальной литературы подтверждает, что мясо как скоропортящийся продукт требует неукоснительного соблюдения режимов холодильного хранения на всем протяжении технологического цикла — от переработки сырья до реализации готовой продукции </p>
			<p>[15]</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24021.docx">24021.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24021.pdf">24021.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2026.69.3</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Poissonnier C. The role of the OIE in information exchange and the control of animal diseases, including zoonoses / C. Poissonnier, M. Teissier // Rev. Sci. Tech. — 2013. — № 32 (2). — с. 447–445. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Chen J. Chitosan as a bioactive preservative in seafood and meat products: Meta-analysis on microbial safety, physicochemical stability, and organoleptic quality / J. Chen, E. Wu, H. Dong, L. Yu // Food Chem. — 2026. — Vol. 498. — Pt. 2. — с. 147171. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сахно Н.В. Ветеринарная экология / Н.В. Сахно, О.В. Тимохин, Ю.А. Ватников — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 372 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Госманов Р.Г. Частная ветеринарно-санитарная микробиология и вирусология / Р.Г. Госманов, Р.Х. Равилов, А.К. Галиуллин — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 316 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Филатова В.И. Микробиологический контроль пищевой продукции животного происхождения / В.И. Филатова // Международный вестник ветеринарии. — 2022. — № 1. — с. 104–109.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сахарова О.В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология / О.В. Сахарова, Т.Г. Сахарова — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 224 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Шепелин А.П. Микробиологический контроль качества пищевой продукции / А.П. Шепелин, И.А. Дятлов, О.В. Полосенко // Бактериология. — 2017. — № 2. — с. 39–47.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Li H. Control of pathogenic and spoilage bacteria in meat and meat products by high pressure: Challenges and future perspectives / H. Li, X. Sun, X. Liao, M. Gänzle // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. — 2020. — № 19 (6). — с. 3476–3500. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Плешакова В.И. Вирусные болезни птиц / В.И. Плешакова, И.Г. Алексеева, Н.А. Лещѐва, Т.И. Лоренгель — Омск: Омский ГАУ, 2021. — 149 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Барышников П.И. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных / П.И. Барышников, В.В. Разумовская — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 672 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ожередова Н.А. Санитарная микробиология / Н.А. Ожередова, А.Ф. Дмитриев, В.Ю. Морозов — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 176 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Хишов А.С. Микробиологическая контаминация продовольственного сырья и готовой пищевой продукции (аналитический обзор) / А.С. Хишов, Т.В. Балагула, О.И. Лаврухина // Техника и технология пищевых производств. — 2023. — № 53 (3). — с. 486–503.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Xu M.M. Microbial biopreservatives for controlling the spoilage of beef and lamb meat: their application and effects on meat quality / M.M. Xu, M. Kaur, C.J. Pillidge, P.J. Torley // Crit Rev Food Sci Nutr. — 2022. — № 62 (17). — с. 4571–4592. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Toomik E. Microbial spoilage mechanisms of vacuum-packed lamb meat: A review / E. Toomik, L. Rood, J.P. Bowman, C. Kocharunchitt // Int J Food Microbiol.. — 2023. — № 387. — с. 110056. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B15">
				<label>15</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Mortazavi S.M.H. The pathogenic and spoilage bacteria associated with red meat and application of different approaches of high CO2 packaging to extend product shelf-life / S.M.H. Mortazavi, M. Kaur, A. Farahnaky // Crit. Rev. Food Sci. Nutr. — 2023. — № 63 (12). — с. 1733–1754. [in English]</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>