<?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.2026.72.4</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Отечественный приборный парк для экспресс-анализа физико-химических показателей молока и молочных продуктов</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9183-6564</contrib-id>
					<name>
						<surname>Масловский</surname>
						<given-names>Сергей Александрович</given-names>
					</name>
					<email>smaslowskij@rambler.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса</institution>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-08-19">
				<day>19</day>
				<month>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>7</volume>
			<issue>72</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>7</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-06-08">
					<day>08</day>
					<month>06</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-07-30">
					<day>30</day>
					<month>07</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/8-72-2026-august/10.60797/JAE.2026.72.4"/>
			<abstract>
				<p>Работа посвящена анализу производства отечественных приборов для экспресс-анализа физико-химических показателей качества молока и молочных продуктов. Ее целью является изучение отечественного приборного парка измерительного оборудования данного типа. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в современных экономических условиях возможность использования импортного оборудования существенно ограничена и у сельхозпроизводителей имеет место спрос на отечественные аналоги. В статье рассматривается принцип действия ультразвуковых и инфракрасных анализаторов, наиболее распространенных в молочной промышленности, дается их сравнительная оценка. На основании данных ФГИС «Аршин» и интернет-источников был составлен актуальный перечень производителей и типов экспресс-анализаторов молока и молочных продуктов. На основе анализа сведений о результатах поверок, было установлено, что наибольшая доля экспресс-анализаторов молока (более 64%) приходится на модели отечественного производства — «Клевер», «Лактан», «Эксперт», «Инфраскан». Установлено, что в структуре данных приборов преобладают ультразвуковые анализаторы, инфракрасные анализаторы в ФГИС «Аршин» представлены только одной моделью.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>молоко</kwd>
				<kwd> молочная продукция</kwd>
				<kwd> экспресс-анализатор</kwd>
				<kwd> качество</kwd>
				<kwd> методика</kwd>
				<kwd> физико-химические показатели</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Молоко и молочные продукты играют важную роль в рационе питания человека. Рациональная норма их потребления (в пересчете на молоко) составляет 322 кг на человека в год </p>
			<p>[1][2]</p>
			<p>Основой для повышения конкурентоспособности производства молочной продукции является обеспечение ее качества и безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 </p>
			<p>[3]</p>
			<p>Традиционные аналитические методы контроля показателей качества молока и молочных продуктов достаточно длительны, трудоемки и требуют высокой квалификации сотрудников, выполняющих их. На практике часто требуется оперативный контроль молока-сырья и готовой продукции с целью принятия управленческих решений. Для этих целей могут применяться экспресс-методы, основанные на различных физических процессах и позволяющие с достаточной для производственных условий точностью определять значения показателей, характеризующих качество сырья и готового продукта в течение 1–5 мин. Результаты исследований Н.Н. Задоровой </p>
			<p>[4]</p>
			<p>Одними из наиболее распространенными в мире являются анализаторы, производимые компанией Foss Analytical A/S (Дания). Однако современные внешнеэкономические реалии существенно ограничивают возможность применения импортного оборудования, что ставит задачу поиска отечественных аналогов, отвечающих потребностям производителя, как по стоимости, так и функциональным характеристикам.</p>
			<p>Целью работы является изучение отечественного приборного парка измерительного оборудования для экспресс-анализа физико-химических показателей молока и молочных продуктов. Для достижения поставленной цели в ходе работы был проведен обзор открытых источников научно-технической информации по данной тематике, на основе анализа и обобщения которой формируется открытый информационный ресурс, который может быть использован в практических целях.</p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Поиск научно-технической информации проводили в открытых источниках (нормативные документы, электронные научные библиотеки, информационные системы, профильные интернет-сайты, и др.) по ключевым словам: молоко, молочная продукция, экспресс-анализатор, качество, методика, физико-химические показатели в различных комбинациях. Полученные массивы информации анализировались на предмет соответствия тематики работы и глубине проработки, в результате чего был сформирован перечень источников с достаточным уровнем компетентности. В результате обобщения, анализа и синтеза информации был сформирован единый информационный ресурс по вопросам инструментальных экспресс-методов исследований молока и молочных продуктов включающий описание их принципов, приборного парка и рекомендации по расширению их внедрения в сельскохозяйственное производство.</p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>Для определения физико-химических показателей молока и молочных продуктов в молочной промышленности наиболее широкое распространение получили ультразвуковые (УЗ) и инфракрасные (ИК) анализаторы состава. Методы измерения, реализуемые в них, не являются прямыми. В основе принципа действия УЗ-анализаторов лежит изменение скорости распространения ультразвука в жидкой среде в зависимости от ее состава и температуры. Во всех жидкостях, кроме воды, скорость ультразвука с повышением температуры уменьшается. В воде, наоборот, при увеличении температуры на 1°С скорость звука увеличивается на 2,5 м/с. Скорость ультразвука в пробе молока измеряют при двух температурах — 14 и 50°С. По скорости температуры при 14°С определяют содержание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), так как при такой температуре она не зависит от содержания в нем жира. По скорости ультразвука при температуре 50°С с учетом автоматически вводимой поправки на содержание СОМО определяется содержание жира. Предложены и другие температуры молока для ультразвукового измерения СОМО и жира — 61 и 43,5°С, превышающие температуру плавления молочного жира. Благодаря этому повышается точность измерения за счет устранения помех, связанных с затвердеванием и кристаллизацией жира, но при этом усложняется схема вычислительного устройства ультразвукового анализатора </p>
			<p>[5][6]</p>
			<p>Содержание СОМО и жира может быть определено не только по скорости ультразвука, но и по степени поглощения ультразвуковых колебаний слоем молока </p>
			<p>[5]</p>
			<p>УЗ-анализаторы позволяют производить одновременное определение массовой доли жира, СОМО, белка, плотности, количества добавленной воды и температуры пробы </p>
			<p>[5][7]</p>
			<p>Метод ИК-спектроскопии основывается на инфракрасном («тепловом») излучении в диапазоне длин волн от 10-6 до 10-3 м. Все тела, твердые или жидкие, нагретые до определенной температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения. Количественная связь между интенсивностью прошедшего через вещество излучения, интенсивностью падающего излучения и показателями, характеризующими поглощающее вещество основывается на законе Бугера-Ламберта-Бера, т.е. зависимости интенсивности полос поглощения от концентрации веществ в анализируемой пробе. При этом о количестве вещества судят не по отдельным полосам поглощения, а по спектральным кривым в целом в широком диапазоне длин волн. Если число компонентов невелико (4–5), то возможно математически выделить их спектры даже при значительном перекрывании последних. ИК метод обеспечивает высокую точность — его погрешность составляет доли процента </p>
			<p>[7][8]</p>
			<p>Спектрометрия в ближней инфракрасной области (БИК спектрометрия, англ. NIR) – метод, основанный на способности веществ поглощать электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 780 до 2500 нм, при этом наиболее информативным диапазоном является область от 1700 до 2500 нм.</p>
			<p>Методы ИК спектрометрии преобразования Фурье по своим функциональным возможностям превосходит УЗ анализ. Помимо определения концентраций жира, общего белка, специфического белка казеина данный метод позволяет выявлять мочевину, содержание соматических клеток, примеси меламина, крахмала и сахарозы </p>
			<p>[9][10]</p>
			<p>В Российской Федерации и в мире в настоящее время ведется разработка портативных ИК анализаторов, что позволяет расширить область их применения в молочном деле. ООО «Микросенсор Технолооджи» разработана модель светодиодного мини-спектрометров, работающих в БИК-диапазоне и позволяющих проводить измерения как на пропускание, так и на отражение </p>
			<p>[11][12]</p>
			<p>УЗ и ИК-анализаторы калибруются по эталонным образцам с известным значением жира, белка, СОМО, плотности, определенными стандартными методами. Как правило, изготовители анализаторов вносят в программное обеспечение базовые наборы градуировочных коэффициентов для определенных продуктов и измеряемых показателей. Базовые градуировки получают путем набора статистических данных по измерению большого количества образцов продуктов (обычно 40–90 образцов) с использованием референтных методов таких как метод Кьельдаля для определения содержания белка, термогравиметрический — для влаги и сухих веществ, различные модификации метода горячей экстракции — для жира и т. д. От пользователей требуется провести проверку имеющейся градуировки и в случае необходимости выполнить ее коррекцию с применением относительно небольшого количества образцов (как правило — 10) с известными значениями показателей </p>
			<p>[13][14]</p>
			<p>Результаты сравнительного анализа потребительских характеристик УЗ и ИК анализаторов представлены в таблице 1.</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Сравнительная характеристика УЗ и ИК анализаторов молока</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Тип анализатора</td>
						<td>Преимущества</td>
						<td>Недостатки</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>– возможность использования в полевых условиях и на небольших фермах</td>
						<td>– при анализе аэрированного молока возможно искажение результатов</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Инфракрасный</td>
						<td>– высокая производительность (до 200 проб в час) благодаря автоматизации подачи</td>
						<td>– чувствителен к физическому состоянию образца</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>В ранее опубликованных работах приводились характеристики экспресс-анализаторов молока различных типов. В частности В.А. Толмосовой и др. </p>
			<p>[15][16][17]</p>
			<p>Для анализа приборного парка анализаторов молока были использованы данные Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») </p>
			<p>[12]</p>
			<p>Затем был проведен поиск по интернету с целью исключения несуществующих в настоящее время предприятий-изготовителей и приборов снятых с производства. В результате был сформирован пул компаний, осуществляющих производство приборов, включенных в перечень (табл. 2).</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p> Российские производители анализаторов молока и актуальные модели, включенные в перечень утвержденных типов СИ</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Производитель</td>
						<td>Модель</td>
						<td>Тип</td>
						<td>Регистрационный номер</td>
						<td>Сайт производителя</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ООО ВПК Сибагроприбор (Новосибирская область)</td>
						<td>Лактан</td>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>73987-19</td>
						<td>https://sbpribor.nt-rt.ru/</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лактан 1–4 М</td>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>46032-10</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ИнфраМилк</td>
						<td>Инфракрасный</td>
						<td>73823-19</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ООО НПП «Лабораторика», (Новосибирская область)</td>
						<td>Эксперт Стандарт, Эксперт Профи, Эксперт Супер Плем</td>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>70008-17</td>
						<td>https://laboratorika.com/</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ООО «Компания Энилаб» (г. Санкт-Петербург)</td>
						<td>Ультрасоник А33 и Ультрасоник А37</td>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>57864-14</td>
						<td>https://anylab.ru/</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>ООО НПП «Биомер» (Новосибирская область)</td>
						<td>Клевер-2М</td>
						<td>Ультразвуковой</td>
						<td>35748-07</td>
						<td>https://biomer.ru/</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Большинство моделей являются ультразвуковыми анализаторами, которые производится в различных исполнениях, различающиеся по своим сервисным функциям. Инфракрасный анализатор ИнфраМилк в исполнениях «Компакт» и «Профи» производит ООО ВПК Сибагроприбор и одного производителя недостаточно для насыщения рынка. Технические и метрологические характеристики рассмотренных анализаторов молока приведены в Описаниях типа, размещенных в ФГИС «Аршин» </p>
			<p>[18]</p>
			<p>Используя методику, описанную в </p>
			<p>[19]</p>
			<p>На основании этих данных можно сделать вывод о том, что на отечественное оборудование для контроля физико-химических показателей качества молока и молочной продукции приходится 64,6% от общего приборного парка данного оборудования.</p>
			<p>Основными преимуществами отечественных анализаторов молока и молочной продукции является сопоставимость их технических и метрологических характеристик с зарубежными аналогами, низкая стоимость, доступность сервисного обслуживания.</p>
			<p>Помимо вышеуказанных анализаторов российские производители производят приборы для определения отдельных показателей качества молока (вискозиметры, флуориметры, криоскопического типа и др.), не рассматривавшиеся в данной работе.</p>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>На основании проведенного анализа источников научно-технической информации можно сделать следующие выводы:</p>
			<p>1. Применение экспресс-анализаторов молока и молочной продукции является важным элементом системы управления качеством на фермах и перерабатывающих предприятиях, которые при правильной калибровке и эксплуатации определяют значения показателей, сопоставимые с арбитражными методами. За счет возможности быстрого получения данных они могут использоваться для оперативного контроля качества молокопродуктов и принятия оперативных корректировочных решений.</p>
			<p>2. В молочной промышленности наибольшее распространение получили анализаторы ультразвукового типа, более доступные по цене и инфракрасного, обладающие расширенным функционалом. </p>
			<p>3. Отечественными предприятиями производится широкий модельный ряд ультразвуковых анализаторов молока различного исполнения, что позволяет сделать вывод о возможности полного импортозамещения данного типа оборудования.</p>
			<p>4. Отмечен недостаточный объем производства инфракрасных анализаторов молока (в ФГИС «Аршин» внесена только одна модель в двух исполнениях). В связи с этим необходимы меры государственной поддержки для насыщения рынка оборудованием данного типа.</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/26029.docx">26029.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/26029.pdf">26029.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.2026.72.4</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">Приказ Минздрава РФ от 19.08.2016 №614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» // Контур Норматив: законы, постановления, формы, разъяснения. — 2016. — URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&amp;amp;documentId=451458&amp;amp;ysclid=mq0mgvspc687705798 (дата обращения: 05.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Семенова А.А. Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов / А.А. Семенова, О.А. Огнева // Colloquium-Journal. — 2012. — № 5–3 (92). — С. 53–55.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 : принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67 // Научно-производственный центр «Агропищепром». — 2013. — URL: https://agropit.ru/files/2025/02/%D0%A2%D0%A0-%D0%A2%D0%A1-033.pdf?ysclid=mq0rjuibe7682512324 (дата обращения: 05.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Задорова Н.Н. Оценка эффективности анализа качества сырого молока экспресс-методами / Н.Н. Задорова // Агропромышленные технологии Центральной России. — 2017. — № 3 (5). — С. 19–23.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Буклагин Д.С. Ультразвуковые приборы контроля качества молока и молочной продукции / Д.С. Буклагин // Ежеквартальный журнал «Вестник ВНИИМЖ». — 2019. — № 1 (33). — С. 63–70.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Сергеева А.С. Актуальные вопросы определения содержания жира в пищевых продуктах и продовольственном сырье (обзор) / А.С. Сергеева // Эталоны. Стандартные образцы. — 2024. — Т. 20. — № 1. — С. 59–84. — DOI: 10.20915/2077-1177-2024-20-1-59-84.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Федоренко В.Ф. Методы и инструменты контроля качества сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Федоренко, Д.С. Буклагин. — Москва : Росинформагротех, 2017. — 292 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Буклагин Д.С. Инфракрасные анализаторы для многокомпонентного анализа качества продукции животноводства / Д.С. Буклагин // Наука в центральной России. — 2019. — № 5 (41). — С. 84–98.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Burmistrov D.E. Application of Optical Quality Control Technologies in the Dairy Industry: An Overview / D.E. Burmistrov, D.Y. Pavkin, A.R. Khakimov [et al.] // Photonics. — 2021. — Vol. 8. — № 12. — DOI: 10.3390/photonics8120551.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Лепилкина О.В. Методы определения фальсификации белкового состава молока / О.В. Лепилкина, А.И. Григорьева // Технический оппонент. — 2025. — № 4 (20). — С. 60–64. — DOI: 10.64831/2658-3801-2025-4-60-64.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Моргунова С.С. Экспресс-метод анализа молока и молочной продукции на основе ИК-спектроскопии / С.С. Моргунова, Н.Д. Гаврилова, Н.Д. Стоянов [и др.] // Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения : cборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, посвященной Году науки и технологий. — Санкт-Петербург — Пушкин : Санкт-Петербургский ГАУ, 2021. — С. 112–116.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Uusitalo S. Evaluation of MEMS NIR Spectrometers for On-Farm Analysis of Raw Milk Composition / S. Uusitalo, J. Diaz-Olivares, J. Sumen [et al.] // Foods. — 2021. — Vol. 10. — № 11. — DOI: 10.3390/foods10112686.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Лепилкина О.В. Экспресс-методы анализа состава молока / О.В. Лепилкина, Л.И. Тетерева // Переработка молока. — 2012. — № 9 (155). — С. 28–31.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Медведевских М.Ю. Стандартные образцы состава молочных продуктов для поверки ИК-анализаторов молока / М.Ю. Медведевских, А.С. Сергеева, А.В. Касилюнас [и др.] // Пищевая промышленность. — 2021. — № 1. — С. 16–19. — DOI: 10.24411/0235-2486-2021-10003.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B15">
				<label>15</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Толмосова В.А. Современное оборудование для определения качества молока / В.А. Толмосова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых. — Ярославль : Ярославская ГСХА, 2020. — С. 253–256.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B16">
				<label>16</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Ханова А.Ф. Обзор технических и метрологических характеристик ультразвуковых анализаторов качества молока / А.Ф. Ханова // Вестник магистратуры. — 2021. — № 4–3 (115). — С. 3–6.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B17">
				<label>17</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Павлова Ю.М. Экспресс-анализ качества молока / Ю.М. Павлова, Е.М. Киргизова, Н.Н. Задорова // Пища. Экология. Качество : труды XIV международной научно-практической конференции. — Новосибирск : Издательский центр «Золотой колос» Новосибирского ГАУ, 2017. — С. 84–87.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B18">
				<label>18</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Федеральная государственная информационная система Росстандарта // Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (подсистема «Аршин»). — 2026. — URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry (дата обращения: 06.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B19">
				<label>19</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Рынок Анализаторов Молока и Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «АРШИН» // БИОМЕР. Научно-производственное предприятие. — 2023. — URL: https://biomer.ru/article/rynok-analizatorov-moloka-i-federalnaa-gosudarstvennaa-informacionnaa-sistema-fgis-arsin/ (дата обращения: 06.06.2026).</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings>
		<funding lang="RUS">Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по Госзаданию Минсельхоза России № 082-00120-26-00 от 23.01.2026 (тема 1.6-26 — Оценка потенциала мультисенсорных систем анализа для управления качеством молока и молочных продуктов).</funding>
		<funding lang="ENG">This article was prepared as part of a research project carried out under State Assignment No. 082-00120-26-00 of the Russian Ministry of Agriculture, dated 23 January 2026 (Topic 1.6-26 — Assessment of the potential of multisensory analysis systems for quality control of milk and dairy products).</funding>
	</fundings>
</article>