Acide aminé | (g/100g) |
Arginine | 2,17 |
Histidine | 1,48 |
Isoleucine | 2,15 |
Leucine | 3,32 |
Lysine | 2,42 |
Méthionine | 0,78 |
Cystine | 0,63 |
Phénylalanine | 1,85 |
Thréonine | 1,91 |
Valine | 2,92 |
Tryptophane | 0,85 |
Taurine | 0,15 |
Acide aspartique | 3,91 |
Serin | 2,11 |
Acide glutamique | 4,16 |
Glycine | 2,54 |
Alanine | 3,77 |
Tyrosine | 3,69 |
Acide γ-aminobutyrique | 0,70 |
Ornithine | 0,06 |
Proline | 3,07 |
La mouche soldat noire - source de protéines du futur
Aperçu des chapitres
Aperçu des chapitres
Caractéristiques de l'Hermetia Illucens
Pourquoi la mouche soldat s'appelle-t-elle mouche soldat ?
Origine de la mouche soldat noire
Que mange la mouche soldat noire ?
Pourquoi avons-nous choisi la mouche soldat noire ?
Le profil nutritionnel de la mouche soldat noire
Profil d'acides aminés de la farine d'insectes
(composé de Hermetia Illucens)
Profil d'acides gras de la farine d'insectes
(composé de Hermetia Illucens)
Acide gras | % |
---|---|
Acides gras saturés | 66,4 |
Acides gras monoinsaturés | 14,1 |
Acides gras polyinsaturés | 18,4 |
Acides gras oméga-3 | 1,3 |
Acides gras oméga-6 | 17,0 |
Acides gras oméga-9 | 11,2 |
Acide gras trans | 0,1 |
Acide caprique | 0,8 |
Acide laurique | 37,0 |
Acide myristique | 8,5 |
Acide myristoléique | 0,2 |
Acide palmitique | 16,9 |
Acide palmitoléique | 2,6 |
Acide heptadécanoïque | 0,1 |
Acide stéarique | 2,7 |
Poulet vs. Mouche soldat noire -
Une étude scientifique
Profil d'acides aminés de la farine d'insectes (composée d'Hermetia Illucens)
Acide aminé | (g/100g) | Acide aminé | (g/100g) |
Arginine | 2,17 | Taurine | 0,15 |
Histidine | 1,48 | Acide aspartique | 3,91 |
Isoleucine | 2,15 | Serin | 2,11 |
Leucine | 3,32 | Acide glutamique | 4,16 |
Lysine | 2,42 | Glycine | 2,54 |
Méthionine | 0,78 | Alanine | 3,77 |
Cystine | 0,63 | Tyrosine | 3,69 |
Phénylalanine | 1,85 | Acide γ-aminobutyrique | 0,70 |
Thréonine | 1,91 | Ornithine | 0,06 |
Valine | 2,92 | Proline | 3,07 |
Tryptophane | 0,85 |
Profil d'acides gras de la farine d'insectes (composée d'Hermetia Illucens)
Acide gras | % | Acide gras | % |
Acides gras saturés | 66,4 | Acide caprique | 0,8 |
Acides gras monoinsaturés | 14,1 | Acide laurique | 37,0 |
Acides gras polyinsaturés | 18,4 | Acide myristique | 8,5 |
Acides gras oméga-3 | 1,3 | Acide myristoléique | 0,2 |
Acides gras oméga-6 | 17,0 | Acide palmitique | 16,9 |
Acides gras oméga-9 | 11,2 | Acide palmitoléique | 2,6 |
Acide gras trans | > 0,1 | Acide heptadécanoïque | 0,1 |
Acide stéarique | 2,7 |
Protéines d'insectes pour les chiens souffrant d'allergies et d'intolérances
Hermetia Illucens - Une source de protéines durable
Utilisation durable de la mouche soldat noire
L'utilisation de la mouche soldat noire ne génère pratiquement pas de déchets, car de nombreux composants et sous-produits sont réutilisés.
Analyse du cycle de vie de la mouche soldat noire - Insectes durables
Comment les larves de mouches soldats se retrouvent-elles dans la nourriture de nos chiens ?
Avant que les larves ne se nymphosent, elles sont délicatement refroidies. Elles tombent ainsi dans une sorte de torpeur due au froid. Jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que les insectes ressentent la douleur. Néanmoins, nous voulons épargner aux insectes une éventuelle souffrance. C'est pourquoi ils sont broyés en une fraction de seconde avec un couteau tranchant et sur place. Il n'y a pas de transport stressant, comme c'est le cas dans l'abattage conventionnel. Pour nos aliments secs, nous utilisons des insectes séchés qui ont été réduits en une fine farine grâce à un procédé spécial. Nous mélangeons ensuite cette farine avec, par exemple, des patates douces, des graines de lin et de l'huile de chanvre. Pour nos aliments humides, nous utilisons des insectes surgelés, car cela permet de conserver l'humidité.