A növényi alapú, inulinnal dúsított jégkrémek fogyasztói elfogadottsága, érzékszervi minősége és technológiai-funkcionális viselkedése

Szerzők

  • Renáta Tihanyi-Kovács Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Élelmiszertudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár https://orcid.org/0000-0003-3706-0114
  • Dorina Déri Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Élelmiszertudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár
  • Miklós Marcel Posgay Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Élelmiszertudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár https://orcid.org/0000-0003-1260-8526

DOI:

https://doi.org/10.17108/ActAgrOvar.2026.67.1.31

Kulcsszavak:

zöldségalapú fagylalt, inulin, fogyasztói elfogadás, érzékszervi bírálat, állományvizsgálat, olvadási viselkedés, overrun, funkcionális élelmiszerek

Absztrakt

A vizsgálat célja zöldségalapú, inulinnal dúsított fagylaltok fejlesztése és fogyasztói/technológiai értékelése volt. Kvantitatív kérdőíves felmérést végeztünk (n = 295), majd három receptúrát (mentás–citromos cukkini; narancsos sárgarépa; étcsokoládés–meggyes cékla) érzékszervileg teszteltünk (n = 70), továbbá állomány- és olvadásvizsgálatokat folytattunk. A válaszadók 89 %-a megkóstolná a zöldségfagylaltokat, ugyanakkor csupán 22 % hallott róluk; a legígéretesebb előzetes ízvariáns a mangós sárgarépa (63 %). Az érzékszervi bírálatban a mentás–citromos cukkini adta a legkedvezőbb összbenyomást (~75 % preferencia). Az overrun értékek 8,7-25,7 % között mozogtak, a prototípusok inkább sűrű, kevéssé levegős profilját jelezve. Az olvadási viselkedést a rost- és szárazanyag-tartalom határozta meg: a céklás minta lassabban olvadt és részben gél-szerű maradékot adott, míg a sárgarépás gyorsabban olvadt; a cukkini köztes profilt mutatott. Következtetésünk szerint a zöldségfagylaltok reális piaci alternatívát jelenthetnek – különöse a 20-29 éves nők körében –, ám a bevezetés kulcsa a kóstoltatás és a célzott edukáció (inulin mint természetes élelmi rost). Technológiailag a kívánt szájérzet a szárazanyag/rost/zsírfázis és az emulgeátor–stabilizátor arány hangolásával optimalizálható.

Hivatkozások

Acar, E. B., Karahan, T., Mutlu, D., Sağdıç, O., & Öztürk, H. I. (2025). Novel vegan ice cream made from red kidney bean milk with a probiotic: Technological and biofunctional characteristics. Journal of Food Science, 90(3). https://doi.org/10.1111/1750-3841.70087

Arslaner, A., & Salik, M. A. (2020). Fonksiyonel Dondurma Teknolojisi. Akademik Gıda, 180–189. https://doi.org/10.24323/akademik-gida.758835

Ateteallah, H., Abd-Elkarim, N., & Hassan, N. (2019). Effect of Adding Beetroot Juice and Carrot Pulps on Rheological, Chemical, Nutritional and Organoleptic Properties of Ice Cream. Journal of Food and Dairy Sciences, 10(6), 175–179. https://doi.org/10.21608/jfds.2019.48281

Caponio, G. R., De Angelis, D., Mansueto, L., Vacca, M., Silletti, R., De Angelis, M., & Difonzo, G. (2025). Nutritional, rheological, and sensory effect of oat okara enrichment in plant-based ice cream. LWT, 233, 118490. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2025.118490

Ceclu, L., & Nistor, O-V. (2020). Red Beetroot: Composition and Health Effects - A Review. Journal of Nutritional Medicine and Diet Care, 5(2). https://doi.org/10.23937/2572-3278.1510043

Chang, W., Li, K., Qi, X., & Meng, Z. (2025). Formulation strategies, texture improvement, and sensory perception of healthy ice cream: A review. Food Chemistry, 481, 144015. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.144015

Darko, H. S. O., Ismaiel, L., Fanesi, B., Pacetti, D., & Lucci, P. (2024). Current Trends in Food Processing By-Products as Sources of High Value-Added Compounds in Food Fortification. Foods, 13(17), 2658–2658. https://doi.org/10.3390/foods13172658

Elkot, W. F., Ateteallah, A. H., Al-Moalem, M. H., Shahein, M. R., Alblihed, M. A., Abdo, W., & Elmahallawy, E. K. (2022). Functional, Physicochemical, Rheological, Microbiological, and Organoleptic Properties of Synbiotic Ice Cream Produced from Camel Milk Using Black Rice Powder and Lactobacillus acidophilus LA-5. Fermentation, 8(4), 187. https://doi.org/10.3390/fermentation8040187

El-Sayed, S. M., Youssef, A. M., & El-Sayed, H. S. (2025). “Innovative dairy-based products featuring vegetables: a complementary technique with promising perspectives.” Journal of Food Measurement and Characterization. https://doi.org/10.1007/s11694-025-03570-6

Ettinger, L., Stright, A., Frampton, K., Baxter, L., Dabas, T., Gorman, M., Moss, R., & McSweeney, M. B. (2024). Sensory properties of thickened and protein-enriched plant-based frozen desserts. Journal of Texture Studies, 55(2). https://doi.org/10.1111/jtxs.12825

Goktas, H., Dikmen, H., Bekiroglu, H., Cebi, N., Dertli, E., & Sagdic, O. (2022). Characteristics of functional ice cream produced with probiotic Saccharomyces boulardii in combination with Lactobacillus rhamnosus GG. LWT, 153, 112489. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112489

Gorman, M., Moss, R., & McSweeney, M. B. (2023). Sensory perception of ice cream and plant-based alternatives evaluated blinded and with ingredient lists. Food and Humanity, 1, 1267–1273. https://doi.org/10.1016/j.foohum.2023.09.028

Hanafi, F. N. A., Kamaruding, N. A., & Shaharuddin, S. (2022). Influence of coconut residue dietary fiber on physicochemical, probiotic (Lactobacillus plantarum ATCC 8014) survivability and sensory attributes of probiotic ice cream. LWT, 154, 112725. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112725

Kowalczyk, M., Znamirowska, A., & Buniowska, M. (2021). Probiotic Sheep Milk Ice Cream with Inulin and Apple Fiber. Foods, 10(3), 678. https://doi.org/10.3390/foods10030678

MDOSZ (2021). Mi legyen egy nap a tányérodon? In mdosz.hu. https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2021/11/okostanyer-felnott-a4-2021-1.pdf

MDOSZ. (2016). OKOSTÁNYÉR® – Új magyar táplálkozási ajánlás. In mdosz.hu. https://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

Németh-Torkos, A., Hanczné Lakatos, E., Handl, K., & Tihanyi-Kovács, R. (2023). Kölesből készíthető vegán helyettesítő termékek I. – kérdőíves megkérdezés. Acta Agronomica Óváriensis, 64(1), 4–27. https://real.mtak.hu/193377/1/EPA03114_acta_agronomica_ovariensis_2023_1_004-027.pdf

Nur'Aqilah, N. M. N., Rovina, K., Felicia, W. X. L., & Vonnie, J. M. (2023). A Review on the Potential Bioactive Components in Fruits and Vegetable Wastes as Value-Added Products in the Food Industry. Molecules, 28(6), 2631. https://doi.org/10.3390/molecules28062631

Putradamni, A. M., & Pramitasari, R. (2024). Formula optimization, physicochemical characterization, and sensory evaluation of beetroot-based blended frozen dessert. Food Chemistry Advances, 4, 100672. https://doi.org/10.1016/j.focha.2024.100672

Rațu, R. N., Stoica, F., Crivei, I. C., Veleșcu, I. D., Vlad Nicolae Arsenoaia, V. N., Mureșan, C. C., Marc, R. A., & Lipșa, F. D. (2025). Valorisation of Fruit and Vegetable By-Products in Dairy Product Technologies: A Sustainable Approach to Functional Food Development. IntechOpen EBooks. https://doi.org/10.5772/intechopen.1013256

Ródler, I. (2005). Új tápanyagtáblázat (2nd ed.). Medicina Könyvkiadó.

Sapiga, V., & Polischuk, G. Ye. (2023). Influence of vegetable purees processed by different methods on the sensory and physicochemical indicators of milk ice-cream. Scientific Works of National University of Food Technologies, 29(1), 173–186. https://doi.org/10.24263/2225-2924-2023-29-1-16

Soós, R., Bakó, C., Gyebrovszki, Á., Gordos, M., Csala, D., Ádám, Z., & Wilhelm, M. (2024). Nutritional Habits of Hungarian Older Adults. Nutrients, 16(8), 1203–1203. https://doi.org/10.3390/nu16081203

Tang, Z., Yang, S., Li, W., & Chang, J. (2025). Fat Replacers in Frozen Desserts: Functions, Challenges, and Strategies. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 24(3). https://doi.org/10.1111/1541-4337.70191

Taspinar, T., Yazici, G. N., & Güven, M. (2023). Evaluating the Potential of Using Plant-Based Milk Substitutes in Ice Cream Production. Biology and Life Sciences Forum, 26(1), 21. https://doi.org/10.3390/Foods2023-15011

Tolve, R., Zanoni, M., Ferrentino, G., Gonzalez-Ortega, R., Sportiello, L., Matteo Scampicchio, & Fabio Favati. (2024). Dietary Fibers Effects on Physical, Thermal, and Sensory Properties of Low-Fat Ice Cream. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie/Food Science & Technology, 116094–116094. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.116094

Vijayalakshmi, V., & Vijayavahini, R. (2022). Formulation and Quality evaluation of Vegetable and Herb based Ice Popsicle. International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science & Commerce, 2(1), 63–71. https://www.sdnbvc.edu.in/wp-content/uploads/2023/01/PAPERID-7.pdf

Voronin, G. L., Ning, G., Coupland, J. N., Roberts, R., & Harte, F. M. (2021). Freezing kinetics and microstructure of ice cream from high-pressure-jet processing of ice cream mix. Journal of Dairy Science, 104(3). https://doi.org/10.3168/jds.2020-19011

Downloads

Megjelent

2026-06-29

Hogyan kell idézni

Tihanyi-Kovács, R., Déri, D., & Posgay, M. M. (2026). A növényi alapú, inulinnal dúsított jégkrémek fogyasztói elfogadottsága, érzékszervi minősége és technológiai-funkcionális viselkedése. Acta Agronomica Óváriensis, 67(1), 31–50. https://doi.org/10.17108/ActAgrOvar.2026.67.1.31

Folyóirat szám

Rovat

Kísérletes tanulmányok