300 korzyści

300 korzyści naukowo-funkcjonalnych
Kremy mikrobiomowe100
★ Wszystkie kremy mikrobiomowe10
Różnorodność, którą widać w składzie

Sześć kremów łączy 56 składników roślinnych i 31 warzyw, dzięki czemu codzienna dieta może dostarczać szerszej puli włókien i fitoskładników niż posiłek oparty na jednym warzywie.

Więcej niż jeden rodzaj błonnika

Warzywa, grzyby, cebulowe i korzeniowe wnoszą odmienne struktury węglowodanowe, które są wykorzystywane przez różne grupy mikroorganizmów jelitowych.

Pokarm dla mikrobioty

Niestrawione w jelicie cienkim składniki roślinne docierają do jelita grubego, gdzie stają się substratem dla fermentacji bakteryjnej.

Metabolity powstają w jelitach

Fermentacja wybranych frakcji błonnika prowadzi do produkcji octanu, propionianu i maślanu, które uczestniczą w komunikacji jelit z metabolizmem i odpornością.

Kolory oznaczają różne fitoskładniki

Zielone, czerwone, fioletowe, pomarańczowe, żółte i białe rośliny różnią się profilem polifenoli, karotenoidów, glukozynolanów i innych związków bioaktywnych.

Pełna matryca zamiast izolatu

W całym posiłku błonnik, tłuszcze, białko i związki roślinne występują razem, co wpływa na ich uwalnianie, metabolizm i odpowiedź poposiłkową.

Rotacja smaków poszerza dietę

Zmiana wariantu kremu oznacza zmianę zestawu warzyw, przypraw i barwników roślinnych, a nie tylko inny aromat tego samego składu.

Warzywa i białko w jednym słoiku

Połączenie wielu składników roślinnych z mięsem i bulionem daje posiłek, który dostarcza zarówno struktur fermentowanych przez mikrobiotę, jak i aminokwasów.

Prosty wybór zamiast przypadkowej przekąski

Gotowy posiłek o zdefiniowanym składzie może ułatwiać ograniczanie spontanicznego sięgania po produkty ultraprzetworzone o wysokiej gęstości energetycznej.

Regularność ma znaczenie

Wpływ sposobu żywienia na mikrobiom i metabolizm wynika z powtarzających się wzorców, dlatego łatwo dostępny posiłek może wspierać konsekwencję lepiej niż okazjonalny „superfood”.

Krem Zielony18
Kapustne w jednej porcji

Brokuł, jarmuż i kalarepa dostarczają różnych glukozynolanów, których profil zależy od gatunku rośliny i sposobu przygotowania.

Mikrobiota pomaga aktywować glukozynolany

Wybrane bakterie jelitowe mają enzymy zdolne do przekształcania glukozynolanów w biologicznie aktywne pochodne.

Sulforafan uruchamia odpowiedź Nrf2

Pochodne glukozynolanów z brokułu mogą aktywować Nrf2, czyli regulator enzymów związanych z obroną antyoksydacyjną i metabolizmem ksenobiotyków.

Zielony kierunek chemoprewencji

Warzywa kapustne są badane w profilaktyce nowotworów, ponieważ ich metabolity oddziałują na detoksykację, apoptozę, cykl komórkowy i procesy epigenetyczne.

Jarmuż poszerza pulę związków roślinnych

Obecność jarmużu obok brokułu i szpinaku zwiększa różnorodność karotenoidów, związków fenolowych i włókien w jednym daniu.

Szpinak wnosi zieloną matrycę liściastą

Liście szpinaku dostarczają struktur komórkowych i barwników, które są uwalniane z żywności w trakcie trawienia, a nie podawane jako pojedynczy ekstrakt.

Czosnek wzbogaca profil siarkowy

Czosnek dodaje do glukozynolanów kolejną klasę związków siarkowych, dzięki czemu zielony krem nie opiera się na jednym mechanizmie fitochemicznym.

Imbir wnosi związki aromatyczne

Imbir dostarcza fenolowych składników odpowiadających za ostry aromat i poszerza chemiczną różnorodność całego posiłku.

Oregano to więcej niż zapach

Zioła, nawet używane w mniejszych ilościach, zwiększają liczbę związków fenolowych i lotnych substancji obecnych w matrycy dania.

Cytryna wspiera świeży profil roślinny

Sok z cytryny wnosi kwasy organiczne i flawonoidy cytrusowe, uzupełniając związki obecne w warzywach kapustnych i liściastych.

Trzy typy warzyw w jednym daniu

Kapustne, liściaste i cebulowe dostarczają odmiennych struktur i metabolitów, co zwiększa funkcjonalną różnorodność kremu.

Zielony kolor bez jednego „aktywu”

Działanie posiłku wynika z kombinacji warzyw, przypraw, błonnika i tłuszczu, a nie z izolowanego sulforafanu czy chlorofilu.

Błonnik spotyka izotiocyjaniany

Krem łączy substraty fermentowane przez mikrobiotę z prekursorami izotiocyjanianów, tworząc dwie uzupełniające się osie działania żywieniowego.

Warzywa kapustne a równowaga redoks

Metabolity glukozynolanów pobudzają endogenne systemy ochronne komórek, co jest innym mechanizmem niż proste neutralizowanie wolnych rodników.

Zielony krem w diecie przeciwzapalnej

Wzorce żywienia bogate w warzywa i mało przetworzone produkty wiążą się z korzystniejszym profilem metabolicznym i immunologicznym.

Kompozycja wspierająca różnorodność posiłku

Trzynaście warzyw i dodatków roślinnych ogranicza monotonię jadłospisu, która często towarzyszy szybkim posiłkom.

Zielony: białko dla utrzymania mięśni

W Zielonym Kremie udział energii z białka spełnia wymagany próg; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Zielony: białko dla zdrowych kości

Zielony Krem spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Krem Biały16
Topinambur wnosi inulinę

Topinambur jest naturalnym źródłem fruktanów, które nie są trawione w jelicie cienkim i mogą być fermentowane przez mikrobiotę jelita grubego.

Fruktany z kilku źródeł

Topinambur, por, cebula i czosnek tworzą szerszą pulę fruktanów niż pojedynczy dodatek prebiotyczny.

Biała receptura odżywia bakterie inaczej

Dominacja warzyw cebulowych, korzeniowych i kalafiora oznacza inny zestaw węglowodanów dostępnych dla mikrobioty niż w kremach kolorowych.

Pieczarki dodają grzybową ścianę komórkową

Chityna i polisacharydy grzybów zwiększają różnorodność struktur, które przechodzą przez przewód pokarmowy.

Kalafior łączy błonnik z glukozynolanami

Kalafior należy do warzyw kapustnych, dlatego obok włókna dostarcza prekursorów izotiocyjanianów i indoli.

Kalarepa wzmacnia kapustną część składu

Połączenie kalafiora i kalarepy rozszerza profil glukozynolanów w białym kremie.

Cebulowe budują aromat i funkcję

Por, cebula i czosnek odpowiadają jednocześnie za smak oraz za obecność fermentujących fruktanów i związków siarkowych.

Korzenie zwiększają strukturę posiłku

Pietruszka, seler, ziemniak i rzodkiew wnoszą odmienne włókna oraz skrobię zamkniętą w naturalnej matrycy warzyw.

Rzodkiew poszerza rodzinę kapustnych

Biała rzodkiew dodaje kolejne glukozynolany i charakterystyczne związki ostre.

Biały krem nie jest „bezbarwny” biologicznie

Jasny kolor nie oznacza ubogiego profilu; receptura koncentruje fruktany, związki siarkowe i polisacharydy grzybów.

Prebiotyk w matrycy jedzenia

Inulina z topinamburu występuje razem z innymi składnikami warzywa, co odróżnia ją od pojedynczego proszku dodanego do napoju.

Fermentacja wspiera produkcję SCFA

Fruktany mogą zwiększać dostępność substratów do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez wybrane bakterie jelitowe.

Biały krem dla rotacji błonnika

Włączenie receptury opartej na topinamburze i cebulowych zmienia rodzaj dominujących substratów dla mikrobioty.

Mniej monotonii, więcej struktur

Warzywa, grzyby i przyprawy dostarczają różnych form ścian komórkowych, skrobi i fruktanów w jednym posiłku.

Białko pomaga budować masę mięśniową

Krem spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Pełny posiłek zamiast dodatku prebiotycznego

Błonnik i fruktany występują tu razem z białkiem, tłuszczem oraz warzywną matrycą, dzięki czemu krem jest posiłkiem, a nie suplementem.

Krem Czerwony14
Betalainy z buraka

Burak dostarcza betalain, czyli barwników o właściwościach redoks, które tworzą charakterystyczny profil czerwonego kremu.

Antocyjany z czerwonej kapusty

Czerwona kapusta wnosi antocyjany, które po spożyciu są przekształcane do licznych metabolitów krążących w organizmie.

Jagody zwiększają pulę polifenoli

Niewielki dodatek jagód poszerza profil antocyjanów i innych związków fenolowych obecnych w warzywnej matrycy.

Czerwone składniki pracują zespołowo

Burak, kapusta, papryka i jagody dostarczają różnych klas barwników, a nie jednego dominującego przeciwutleniacza.

Mikrobiota przekształca polifenole

Bakterie jelitowe rozkładają część antocyjanów do mniejszych metabolitów, które mogą mieć inne właściwości niż związki wyjściowe.

Czerwona kapusta łączy antocyjany i glukozynolany

Ten sam składnik wnosi zarówno fioletowo-czerwone barwniki, jak i związki charakterystyczne dla warzyw kapustnych.

Papryka poszerza spektrum karotenoidów

Czerwona papryka dostarcza pigmentów z innej rodziny niż antocyjany i betalainy, zwiększając różnorodność antyoksydacyjną dania.

Koperek i majeranek dodają polifenole ziół

Zioła wzbogacają krem o związki obecne w mniejszych ilościach, ale zwiększające chemiczną różnorodność posiłku.

Czerwony krem a stres oksydacyjny

Roślinne związki redoks mogą uczestniczyć w ochronie struktur komórkowych i regulacji szlaków zapalnych jako element całej diety.

Kolor jest informacją o składzie

Intensywna czerwień sygnalizuje obecność betalain, antocyjanów i karotenoidów pochodzących z kilku roślin.

Polifenole działają po przemianie

Znaczna część związków fenolowych dociera do jelit i dopiero tam jest przekształcana w metabolity dostępne dla organizmu.

Czerwony wariant rozszerza rotację warzyw

Włączenie buraka, czerwonej kapusty i papryki uzupełnia dietę o rośliny nieobecne w zielonej i białej recepturze.

Warzywna matryca zamiast tabletki antyoksydacyjnej

Barwniki roślinne występują tu razem z błonnikiem, kwasami organicznymi i innymi fitoskładnikami.

Białko pomaga utrzymać zdrowe kości

Krem spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Krem Fioletowy14
Fiolet oznacza wysoką różnorodność pigmentów

Fioletowa marchew, czerwona kapusta, fioletowy ziemniak, jagody i hibiskus wnoszą kilka profili antocyjanów.

Hibiskus wnosi własne antocyjany

Barwniki hibiskusa uzupełniają związki obecne w warzywach, dzięki czemu fioletowy profil nie zależy od jednego surowca.

Fioletowy ziemniak to skrobia i polifenole

Barwna bulwa łączy naturalną matrycę skrobi z antocyjanami zlokalizowanymi w tkankach rośliny.

Fioletowa marchew poszerza profil marchwi

Odmiana o ciemnym miąższu dostarcza antocyjanów obok karotenoidów typowych dla marchwi.

Czerwona cebula dodaje flawonoidy

Czerwona cebula wnosi flawonoidy i związki siarkowe, łącząc profil polifenolowy z rodziną roślin cebulowych.

Fioletowy kalafior łączy dwa światy

Warzywo kapustne dostarcza jednocześnie antocyjanów oraz glukozynolanów, czyli dwóch odmiennych klas fitoskładników.

Jagody spotykają warzywa kapustne

Połączenie owoców jagodowych z kapustą i kalafiorem tworzy matrycę bogatszą chemicznie niż pojedynczy sok owocowy.

Mikrobiom decyduje o części metabolitów

Różnice w enzymach mikroorganizmów sprawiają, że ten sam zestaw polifenoli może być przekształcany odmiennie u różnych osób.

Antocyjany wspierają sieć redoks

Ich znaczenie polega nie tylko na bezpośrednim wychwytywaniu reaktywnych cząsteczek, ale też na modulowaniu odpowiedzi komórkowej.

Fioletowy wariant dla większej różnorodności

Ciemno zabarwione warzywa i owoce są zwykle spożywane rzadziej, dlatego gotowy krem ułatwia ich regularne włączanie do jadłospisu.

Polifenole i błonnik w jednym daniu

Błonnik wpływa na tempo uwalniania związków roślinnych, a jednocześnie stanowi substrat dla mikrobioty przekształcającej polifenole.

Barwniki roślinne a profil przeciwzapalny

Diety bogate w różnorodne produkty roślinne dostarczają związków oddziałujących na szlaki redoks i zapalne.

Fioletowy krem wspiera rotację kolorów

Zmiana z kremu czerwonego na fioletowy oznacza inny udział hibiskusa, fioletowych bulw, marchwi i kalafiora.

Fioletowy: białko a wzrost mięśni

Fioletowy Krem spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Krem Pomarańczowy14
Pomarańczowa pula karotenoidów

Dynia, marchew i batat dostarczają różnych karotenoidów zamkniętych w naturalnej matrycy warzyw.

Tłuszcz pomaga wykorzystać karotenoidy

Karotenoidy są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego obecność bulionu, oliwy i migdałów sprzyja ich uwalnianiu z posiłku.

Migdały dodają nienasycone tłuszcze

Migdały zwiększają udział lipidów roślinnych i jednocześnie zmieniają strukturę oraz sytość kremu.

Dynia wnosi miękką matrycę roślinną

Po ugotowaniu ściany komórkowe dyni ulegają rozluźnieniu, co ułatwia uwalnianie części karotenoidów podczas trawienia.

Batat łączy skrobię z barwnikami

Słodki ziemniak dostarcza energii w naturalnej matrycy bulwy oraz karotenoidów odpowiedzialnych za jego kolor.

Marchew buduje podstawę koloru

Karotenoidy marchwi są częścią pełnej żywności, razem z błonnikiem i innymi związkami obecnymi w korzeniu.

Kurkuma poszerza profil polifenoli

Kurkuminoidy tworzą odrębną klasę związków od karotenoidów, dlatego receptura łączy kilka mechanizmów fitochemicznych.

Imbir uzupełnia kurkumę

Związki fenolowe imbiru dodają ostrzejszy profil aromatyczny i zwiększają różnorodność chemiczną przypraw.

Cytrusy dodają flawanony

Sok z pomarańczy i cytryny wnosi związki cytrusowe, które po spożyciu są przekształcane do licznych metabolitów.

Kardamon i chili budują warstwę przypraw

Aromatyczne przyprawy wnoszą lotne związki i polifenole, dzięki czemu smak nie opiera się wyłącznie na słodyczy warzyw.

Karotenoidy wspierają ochronę struktur komórkowych

W ramach diety bogatej w warzywa karotenoidy uczestniczą w sieci ograniczającej nadmierne utlenianie lipidów i innych cząsteczek.

Pomarańczowy krem w modelu roślinnym

Warzywa, migdały i przyprawy wpisują się w wzorce żywienia bogate w pełne produkty i nienasycone tłuszcze.

Kolor i sytość w jednym posiłku

Krem łączy warzywa bogate w pigmenty z białkiem i tłuszczem, co odróżnia go od samego soku warzywnego.

Pomarańczowy: białko dla masy mięśniowej

W Pomarańczowym Kremie białko stanowi wystarczający udział energii, by zastosować oświadczenie: białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Krem Żółty14
Żółte warzywa, inny profil pigmentów

Żółta marchew, papryka, batat, kukurydza i burak dostarczają innej proporcji karotenoidów i związków fenolowych niż wariant pomarańczowy.

Szafran dodaje krocyny

Krocyny są rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami szafranu, odmiennymi chemicznie od karotenoidów warzyw.

Kukurydza wnosi ksantofile

Żółte ziarna poszerzają pulę barwników roślinnych i dodają odmienną strukturę skrobiową.

Żółta papryka uzupełnia warzywa korzeniowe

Papryka wnosi wodnistą matrycę owocową i związki aromatyczne, równoważąc gęstsze bulwy.

Żółty burak bez dominacji betalain czerwonych

Jasna odmiana buraka poszerza profil korzeniowy kremu, zachowując inną kompozycję barwników niż burak czerwony.

Szafran i kurkuma – dwa żółte mechanizmy

Krocyny szafranu i kurkuminoidy kurkumy należą do innych klas związków, mimo podobnej barwy.

Imbir wzmacnia aromatyczną złożoność

Ostre fenole imbiru zwiększają liczbę związków sensorycznych i bioaktywnych w jednej recepturze.

Żółty: czosnek i związki siarkowe

Czosnek w Żółtym Kremie dodaje osobną grupę związków siarkowych obok żółtych pigmentów.

Pomarańcza łączy kwasowość i flawanony

Sok cytrusowy równoważy słodycz warzyw oraz uzupełnia karotenoidy o polifenole z innej rodziny.

Żółty krem rozszerza rotację warzyw

Odmiany żółtej marchwi, buraka i papryki zwiększają różnorodność jadłospisu bez zmiany formy posiłku.

Pigmenty działają w całej matrycy

Karotenoidy, krocyny i kurkuminoidy są spożywane razem z błonnikiem, białkiem i tłuszczem, które wpływają na ich uwalnianie.

Żółty profil dla sieci antyoksydacyjnej

Różne klasy związków roślinnych uczestniczą w regulacji równowagi redoks poprzez uzupełniające się mechanizmy.

Pełny posiłek z barwnymi roślinami

Indyk, bulion i warzywa tworzą bardziej złożoną odpowiedź poposiłkową niż sam sok z żółtych warzyw.

Żółty: białko pomaga zachować kości

Żółty Krem spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Buliony kolagenowe100
★ Wszystkie buliony kolagenowe10
16 godzin zmienia strukturę wywaru

Długie ogrzewanie prowadzi do denaturacji kolagenu i przechodzenia części białek do bardziej rozpuszczalnych form, w tym żelatyny i krótszych fragmentów białkowych.

Żelowanie jest śladem przemian kolagenu

Zdolność bulionu do tężenia po schłodzeniu wynika z obecności żelatyny powstającej podczas cieplnych przemian kolagenu.

Peptydy trafiają do fazy płynnej

Parametry gotowania wpływają na ilość i profil rozpuszczalnych peptydów obecnych w gotowym wywarze.

Glicyna i prolina w naturalnej matrycy

Białka tkanki łącznej wyróżniają się wysokim udziałem glicyny, proliny i hydroksyproliny.

Trawienie nie kończy się na pojedynczych aminokwasach

Po spożyciu żelatyny we krwi wykrywano także krótkie peptydy zawierające hydroksyprolinę.

Smak powstaje podczas procesu

Ciepło, czas, białka, tłuszcze i składniki aromatyczne wspólnie kształtują profil sensoryczny długo gotowanego bulionu.

Bulion jako baza pełnego posiłku

Gotowy wywar ułatwia dodanie do jednego dania warzyw, kaszy, ryżu, strączków lub mięsa bez rozpoczynania gotowania od zera.

Mniej przypadkowych baz smakowych

Bulion o czytelnym składzie może zastępować kostki, proszki i sosy o wysokim stopniu przetworzenia.

Ciepły posiłek gotowy w kilka minut

Krótki czas przygotowania zwiększa dostępność wartościowego jedzenia w sytuacjach, w których brak czasu sprzyja wyborom przypadkowym.

Proces zamiast proszku

Kolagen i białko pochodzą tu z wykorzystanych tkanek i wielogodzinnego gotowania, a nie z dodanego izolatu smakowego.

Bulion Drobiowy15
Kurze łapki są bogate w tkankę łączną

Łapki zawierają dużo skóry, ścięgien i chrząstki, dlatego stanowią surowiec o wysokim udziale kolagenu.

Skrzydełka i korpusy poszerzają bazę białkową

Połączenie kilku części drobiu daje wywar z tkanek o różnej proporcji mięśni, skóry, kości i chrząstki.

Drobiowa żelatyna buduje lekką teksturę

Kolagen drobiowy po ogrzewaniu przechodzi do rozpuszczalnych form, które wpływają na lepkość wywaru.

Marchew i pietruszka wnoszą warzywną bazę

Warzywa korzeniowe dodają węglowodany, kwasy organiczne i związki aromatyczne do fazy wodnej bulionu.

Pieczarki pogłębiają smak

Grzyby dostarczają naturalnych związków umami i aromatu, które wzmacniają smak bez konieczności opierania receptury na samym sodzie.

Cebula buduje słodko-aromatyczne tło

Podczas gotowania związki cebuli przechodzą do wywaru i współtworzą jego słodycz oraz złożoność zapachu.

Oliwa przenosi związki lipofilne

Faza tłuszczowa pomaga utrzymać część związków aromatycznych, które słabo rozpuszczają się w wodzie.

Ocet wspiera kwaśne środowisko gotowania

Dodatek kwasu zmienia pH wywaru i warunki, w których zachodzi ekstrakcja składników z surowców.

Łagodna baza do warzyw

Neutralniejszy profil drobiowy pozwala wykorzystać bulion jako tło dla zup warzywnych, kasz i potrawek.

Źródło białka w płynnej formie

W Bulionie Drobiowym udział energii z białka spełnia warunek unijnego oświadczenia „źródło białka”.

Drobiowy: białko dla utrzymania mięśni

Bulion Drobiowy spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Drobiowy: białko i zdrowe kości

Bulion Drobiowy spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Drobiowy profil dla lżejszego posiłku

Bulion można połączyć z warzywami i źródłem węglowodanów, dobierając końcową gęstość energetyczną całego dania.

Gotowa baza ogranicza barierę czasu

Wywar może skrócić przygotowanie domowego obiadu, co sprzyja częstszemu wybieraniu pełnych składników.

Kolagen z procesu, nie z aromatu

Zawartość kolagenu wynika z użycia łapek, skrzydeł i korpusów oraz długiego gotowania.

Bulion Wołowy15
Kości kolanowe dostarczają chrząstki i kolagenu

Stawy i tkanki okołostawowe zawierają kolagen, który podczas długiego ogrzewania częściowo przechodzi do wywaru.

Szponder wnosi mięso i tkankę łączną

Ten surowiec łączy białko mięśniowe z elementami łącznotkankowymi, zwiększając złożoność bazy.

Kości szpikowe budują głębię

Tłuszcz i związki pochodzące ze szpiku współtworzą odczucie pełności oraz mięsny aromat wywaru.

Wołowa baza ma inną strukturę smakową

Profil aminokwasów, tłuszczu i lotnych związków różni się od wywaru drobiowego, dlatego rotacja bulionów zmienia nie tylko smak.

Kapusta włoska dodaje warzywa kapustne

Obok korzeni i pora pojawia się roślina z rodziny Brassica, wnosząca własne związki siarkowe.

Jałowiec wnosi terpenowy aromat

Owoce jałowca dostarczają lotnych związków, które nadają wywarowi leśny, żywiczny charakter.

Imbir równoważy cięższy profil

Fenolowe związki imbiru wnoszą świeżą ostrość do tłustszej bazy wołowej.

Por i seler poszerzają aromat warzywny

Warzywa budują tło smakowe i dodają składniki rozpuszczalne w wodzie.

Wołowy bulion jako baza gulaszu

Intensywny profil może zastąpić kilka oddzielnych etapów przygotowania sosu lub potrawki.

Źródło białka z wywaru

W Bulionie Wołowym udział energii z białka przekracza próg wymagany dla oświadczenia „źródło białka”.

Białko wspiera utrzymanie mięśni

Produkt spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Wołowy: białko pomaga utrzymać kości

Bulion Wołowy spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Aminokwasy kolagenowe w esencjonalnym wywarze

Długo gotowane tkanki dostarczają glicyny, proliny i hydroksyproliny związanych z białkami kolagenowymi.

Krótki peptyd może przetrwać trawienie

Badania po spożyciu żelatyny wykazały obecność peptydów Pro-Hyp i Hyp-Gly we krwi.

Wywar ułatwia gotowanie pełnych produktów

Może być użyty do kaszy, warzyw i strączków, zwiększając smak bez konieczności stosowania przemysłowych baz.

Bulion Wołowo-Drobiowy15
Dwa źródła tkanki łącznej

Połączenie surowców wołowych i drobiowych daje mieszaninę kolagenów oraz tkanek o różnych właściwościach technologicznych.

Wołowa głębia, drobiowa lekkość

Mieszana baza łączy intensywny profil wołowy z łagodniejszym aromatem drobiu.

Kurkuma dodaje kurkuminoidy

Przyprawa wnosi związki fenolowe o odmiennym mechanizmie redoks niż aminokwasy i peptydy bulionu.

Pieprz syczuański buduje odczucie mrowienia

Charakterystyczne związki sensoryczne zwiększają intensywność smaku bez konieczności opierania go wyłącznie na tłuszczu.

Anyż wnosi aromat korzenny

Lotne związki anyżu przenikają do wywaru i poszerzają profil zapachowy.

Rozmaryn dodaje fenole ziołowe

Zioło wnosi związki aromatyczne i fenolowe, uzupełniając mięsną bazę o element roślinny.

Kapusta włoska poszerza warzywny profil

Warzywo kapustne wprowadza związki siarkowe obok klasycznych warzyw korzeniowych.

Mieszana baza zwiększa elastyczność kuchenną

Bulion pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i zup warzywnych czy kasz.

Źródło białka w codziennym wywarze

Bulion Wołowo-Drobiowy osiąga udział energii z białka wymagany dla oświadczenia „źródło białka”.

Mieszany bulion: białko a mięśnie

Bulion Wołowo-Drobiowy spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Wołowo-Drobiowy: białko dla kości

Bulion Wołowo-Drobiowy spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Różne tkanki, szerszy profil peptydów

Rodzaj surowca wpływa na strukturę białek i peptydów przechodzących do wywaru.

Kwasowość octu zmienia warunki ekstrakcji

Ocet jabłkowy obniża pH i współtworzy środowisko procesu technologicznego.

Gotowy smak ogranicza potrzebę dodatkowych sosów

Kurkuma, anyż, rozmaryn i pieprz tworzą złożony aromat bez wieloskładnikowej bazy z proszku.

Bulion jako pomost do większej ilości warzyw

Użycie esencjonalnego wywaru może poprawić akceptowalność prostych dań z warzyw i pełnych ziaren.

Bulion Tajski15
Trawa cytrynowa buduje cytrusowy aromat bez cukru

Lotne związki trawy cytrynowej nadają wywarowi świeżość, dzięki czemu intensywność sensoryczna nie musi pochodzić ze słodyczy.

Liście kafiru poszerzają cytrusową warstwę

Olejkowe składniki liści limonki tworzą osobny profil aromatyczny niż sam sok z limonki.

Imbir wnosi ostre fenole

Związki imbiru odpowiadają za rozgrzewający charakter i zwiększają różnorodność fitochemiczną bulionu.

Kolendra łączy świeżość i związki lotne

Liście i nasiona kolendry dostarczają substancji aromatycznych o odmiennym profilu niż trawa cytrynowa i imbir.

Limonka równoważy tłuszcz i umami

Kwasowość poprawia percepcję świeżości i kontrastuje z pełnością bazy kolagenowej.

Sos rybny buduje naturalne umami

Fermentowany sos dostarcza wolnych aminokwasów, które wzmacniają smak wywaru.

Sos sojowy dodaje produkty fermentacji

Proteoliza podczas fermentacji soi prowadzi do powstawania aminokwasów i peptydów odpowiedzialnych za głębię smaku.

Olej sezamowy przenosi aromaty lipofilne

Tłuszcz pomaga utrzymać i rozprowadzić związki zapachowe przypraw w całej porcji.

Chili zwiększa intensywność sensoryczną

Pikantny akcent pozwala budować wyrazistość wieloma bodźcami, nie tylko solą.

Jedna porcja dostarcza ponad 15 g białka

W słoiku znajduje się około 15,36 g białka, co czyni go konkretną bazą posiłku.

Źródło białka w aromatycznym bulionie

Bulion Tajski spełnia ilościowy warunek stosowania oświadczenia „źródło białka”.

Tajski: białko dla masy mięśniowej

Bulion Tajski spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Ponad 11 g kolagenu w słoiku

Deklarowana zawartość kolagenu wynika z długo gotowanej bazy mięsnej, a nie z dodanego aromatu.

Orientalny profil pomaga zmieniać codzienne menu

Wyrazisty smak może ułatwiać rotację posiłków bez rezygnacji z czytelnego składu.

Bulion może stać się pełnym daniem

Dodanie warzyw, tofu, krewetek lub makaronu pozwala dostosować ilość białka, błonnika i energii do potrzeb.

Bulion Pho15
Cynamon tworzy ciepłą warstwę aromatu

Lotne związki cynamonu przechodzą do wywaru i nadają mu rozpoznawalny profil korzenny.

Anyż gwiazdkowy buduje charakter pho

Anetol i inne związki aromatyczne nadają bulionowi słodkawo-korzenny zapach bez dodawania cukru.

Goździki wzmacniają złożoność

Intensywne związki fenolowe goździków działają sensorycznie już w niewielkiej ilości.

Kolendra łączy nuty zielone i cytrusowe

Związki lotne kolendry uzupełniają cięższe aromaty cynamonu, anyżu i goździków.

Limonka rozjaśnia mięsny wywar

Kwasowość równoważy umami i tłuszcz, zwiększając świeżość odbieraną podczas jedzenia.

Sos rybny dostarcza wolnych aminokwasów

Fermentacja białek rybnych prowadzi do powstawania związków budujących umami.

Wołowo-drobiowa baza poszerza profil kolagenu

Połączenie dwóch rodzajów surowców daje wywar o innej strukturze niż wariant jednogatunkowy.

Korzenny smak bez przemysłowego aromatu

Cynamon, anyż, goździki, limonka i kolendra tworzą profil sensoryczny z całych przypraw.

Bulion Pho ma wysoki udział energii z białka

Na podstawie deklarowanej wartości odżywczej ponad 20% energii pochodzi z białka.

Pho: białko wspiera utrzymanie mięśni

Bulion Pho spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Pho: białko a wzrost masy mięśniowej

Bulion Pho spełnia warunek źródła białka; autoryzowane oświadczenie mówi, że białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Korzenny profil zwiększa satysfakcję sensoryczną

Wiele warstw zapachu i smaku może zwiększać atrakcyjność prostego posiłku bez budowania go na cukrze.

Dobra baza do makaronu i ziół

Wywar pozwala szybko zbudować posiłek z warzywami, świeżymi ziołami i źródłem węglowodanów.

Kolagen pozostaje częścią wywaru

Deklarowana zawartość wynika z długiego gotowania tkanek bogatych w kolagen.

Pho jako alternatywa dla instant

Gotowy wywar o pełnym składzie może zastąpić zupę instant z proszku i saszetek smakowych.

Bulion Carnivore15
Najbardziej skoncentrowana baza mięsna

Receptura łączy kurze łapki, kości wołowe, kacze korpusy, pręgę i kości wieprzowe, ograniczając dodatki roślinne.

Wiele tkanek, różne kolageny

Skóra, chrząstki, kości i tkanka łączna z kilku gatunków tworzą złożoną bazę białkową.

Ponad 20 g białka w słoiku

Porcja 480 g dostarcza ponad 20 g białka zgodnie z deklaracją produktu.

Około 16 g kolagenu w porcji

Wysoka zawartość wynika z użycia licznych tkanek bogatych w kolagen i 16-godzinnego gotowania.

Carnivore spełnia próg „wysoka zawartość białka”

Ponad 20% energii Bulionu Carnivore pochodzi z białka, co spełnia warunek unijnego oświadczenia „wysoka zawartość białka”.

Carnivore: białko a masa mięśniowa

Bulion Carnivore spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Carnivore: białko wspiera wzrost mięśni

Bulion Carnivore spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Carnivore: białko dla zdrowych kości

Bulion Carnivore spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Bardzo mało węglowodanów

Deklarowane 0,3 g węglowodanów na 100 g sprawia, że bulion łatwo włączyć do jadłospisu o niskiej podaży węglowodanów.

Mięsna baza do posiłku keto lub carnivore

Skład i profil makroskładników odpowiadają potrzebom osób wybierających modele o ograniczonej podaży węglowodanów.

Glicyna jest elementem wielu szlaków metabolicznych

Aminokwas uczestniczy między innymi w syntezie glutationu, kreatyny, hemu i białek.

Peptydy kolagenowe powstają podczas trawienia

Część produktów trawienia żelatyny może pojawiać się we krwi jako krótkie peptydy zawierające hydroksyprolinę.

Prosty skład ułatwia ocenę produktu

Krótka lista surowców pozwala jasno zobaczyć, z czego pochodzi smak, białko i kolagen.

Esencjonalny wywar jako baza wysokobiałkowa

Dodanie warzyw lub makaronu pozwala zbudować pełny posiłek wokół skoncentrowanego źródła białka.

Koncentracja bez izolatu kolagenowego

Białko pochodzi z mięsa, skóry, kości i chrząstek poddanych długiemu gotowaniu.

Rameny kolagenowe100
★ Wszystkie rameny kolagenowe10
Umami działa synergistycznie

Glutaminian z kombu, miso i sosu sojowego współdziała z inozynianami oraz guanylanami z grzybów, ryb i mięsa, wzmacniając smak bardziej niż każdy składnik osobno.

Bulion i tare pełnią różne role

Długo gotowany wywar buduje strukturę i białkową bazę, a skoncentrowane tare ustala słoność, fermentowany smak i aromat dania.

Fermentacja tworzy głębię

Miso i sos sojowy zawierają aminokwasy, peptydy i kwasy organiczne powstające podczas działania mikroorganizmów.

Grzyby i algi wzmacniają smak bez proszku

Shiitake, kombu i nori dostarczają naturalnych składników umami w pełnej matrycy żywności.

Gotowy posiłek ogranicza przypadkowe wybory

Ramen o zdefiniowanym składzie może zastąpić spontaniczny posiłek oparty na produktach ultraprzetworzonych.

Białko i węglowodany tworzą pełniejsze danie

Mięso lub ryby dostarczają aminokwasów, a dodatki skrobiowe i warzywne uzupełniają energię oraz strukturę posiłku.

16-godzinny bulion pozostaje fundamentem

Peptydy, żelatyna i związki smakowe powstają podczas długiego gotowania, zanim do wywaru zostanie dodane tare.

Intensywny smak może wspierać satysfakcję z posiłku

Wielowarstwowe umami, aromat, pikantność i kwasowość zwiększają sensoryczną złożoność dania.

Każdy ramen to inny profil fermentacji i przypraw

Rotacja wariantów zmienia udział miso, sosu sojowego, grzybów, alg, sezamu, kokosu i przypraw.

Pełne składniki zamiast jednej substancji aktywnej

Korzyści żywieniowe wynikają z całego posiłku i wzorca diety, a nie z pojedynczego ekstraktu lub dodatku.

Ramen Tokyo Classic18
Kombu dostarcza wolnego glutaminianu

Glutaminian naturalnie obecny w wodorostach tworzy podstawę smaku umami.

Shiitake wnosi guanylany

Suszone grzyby dostarczają nukleotydów, które silnie wzmacniają smak glutaminianu.

Katsuobushi dodaje inozyniany

Suszone płatki rybne są źródłem nukleotydów współdziałających z glutaminianem kombu.

Niboshi pogłębia morskie umami

Suszone małe ryby zwiększają udział aminokwasów, nukleotydów i aromatów morskich.

Suszona krewetka poszerza profil morski

Skorupiaki wnoszą własne aminokwasy i związki lotne, odróżniając Tokyo od ramenu opartego wyłącznie na mięsie.

Potrójna synergia umami

Kombu, shiitake i składniki rybne dostarczają glutaminianu, guanylanu i inozynianu w jednym wywarze.

Miso nie jest potrzebne do głębi

Tokyo buduje złożoność przede wszystkim na dashi, sosie sojowym i mirinie, pokazując inną drogę do umami niż rameny miso.

Sos sojowy wzmacnia aminokwasowy smak

Fermentowana przyprawa dostarcza wolnych aminokwasów i aromatów powstających podczas dojrzewania.

Mirin równoważy słoność

Niewielka słodycz i aromat mirinu porządkują smak sosu sojowego oraz składników morskich.

Tokyo ma wysoki udział energii z białka

Ponad 20% energii Ramen Tokyo Classic pochodzi z białka, co spełnia warunek oświadczenia „wysoka zawartość białka”.

Tokyo: białko dla utrzymania mięśni

Ramen Tokyo Classic spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Tokyo: białko dla wzrostu mięśni

Ramen Tokyo Classic spełnia warunek źródła białka; autoryzowane oświadczenie mówi, że białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Tokyo: białko wspiera zdrowe kości

Ramen Tokyo Classic spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

4,82 g białka w 100 g

Deklarowana ilość oznacza ponad 23 g białka w słoiku o masie 480 g.

2,5 g kolagenu w 100 g

Długo gotowana baza dostarcza około 12 g kolagenu w całym słoiku.

Niska gęstość energetyczna, wysoki udział białka

47 kcal i 4,82 g białka w 100 g tworzą profil, w którym duża część energii pochodzi z białka.

Dashi zamiast wzmacniacza smaku w proszku

Kombu, grzyby, ryby i krewetki tworzą umami z całych składników.

Klasyczny profil ułatwia rotację ramenów

Tokyo stanowi lekki punkt odniesienia wobec bardziej tłustych i kremowych wariantów miso.

Ramen Hakodate Shio18
Shio stawia na przejrzysty smak

Baza solna eksponuje aromat bulionu, kombu, shiitake i składników morskich bez ciężkiego tare miso.

Kombu tworzy pierwszą warstwę umami

Glutaminian z wodorostów buduje smak, na którym opierają się kolejne nukleotydy.

Hakodate: guanylan z shiitake

Suszone shiitake w Hakodate dostarczają guanylanu, który wzmacnia umami glutaminianu z kombu.

Niboshi wnosi inozyniany i morski aromat

Suszone sardynki dodają nukleotydy oraz charakterystyczne związki lotne.

Suszona krewetka zwiększa złożoność

Skorupiaki poszerzają profil aminokwasów i zapachu wywaru.

Sól działa jako nośnik percepcji

Odpowiednia słoność wzmacnia odbiór umami i aromatów, dlatego styl shio wymaga precyzyjnego balansu.

Mirin łagodzi ostre krawędzie

Delikatna słodycz i aromat fermentowanego produktu równoważą sól oraz nuty morskie.

Chili daje kontrast bez ciężkości

Pikantny akcent zwiększa intensywność sensoryczną lekkiego wywaru.

Jasny profil nie oznacza prostego składu

Kombu, shiitake, niboshi i krewetka tworzą wielowarstwową chemię umami mimo klarownej formy.

Ramen dla osób preferujących lżejsze tare

Brak kremowej pasty sezamowej lub mleka kokosowego pozwala łatwiej kontrolować końcową gęstość energetyczną posiłku.

Bulion drobiowo-kaczy wnosi białko i żelatynę

Długie gotowanie tkanek drobiowych tworzy bazę zawierającą rozpuszczalne białka i formy kolagenu.

Kaczka zmienia profil tłuszczu i aromatu

Dodatek kaczki odróżnia wywar od klasycznego bulionu drobiowego i zwiększa jego pełnię sensoryczną.

Wodorosty i grzyby zwiększają różnorodność składników

Ramen łączy produkty morskie, grzybowe i zwierzęce w jednej porcji.

Naturalne umami może zastępować proszek

Smak powstaje z kombu, grzybów i suszonych produktów morskich, a nie z osobnego wzmacniacza w saszetce.

Klarowny bulion jako baza dodatków

Można uzupełnić go warzywami, makaronem lub jajkiem, dostosowując skład posiłku.

Fermentowane tare wnosi produkty proteolizy

Sos sojowy i mirin powstają z udziałem fermentacji, która tworzy aminokwasy, kwasy organiczne i aromaty.

Synergia smaku pozwala użyć mniej pojedynczego składnika

Wzajemne wzmacnianie glutaminianu i nukleotydów buduje intensywność poprzez kombinację, nie przez dominację jednego źródła.

Hakodate poszerza rotację bez zmiany formy posiłku

Wybór stylu shio zmienia tare i proporcje składników umami, pozostawiając wygodę gotowego ramenu.

Ramen Osaka Yakitori18
Pomarańcza wnosi flawanony i kwasowość

Cytrusowy składnik równoważy sos sojowy oraz tłuszcz bulionu, dodając związki z grupy flawanonów.

Imbir dodaje ostrych fenoli

Związki imbiru tworzą świeży, rozgrzewający kontrast wobec słodkawego mirinu.

Zielona cebulka zwiększa warstwę roślinną

Cebulowe aromaty i związki siarkowe uzupełniają profil mięsa, kaczki i sosu sojowego.

Cynamon wprowadza korzenną głębię

Lotne związki cynamonu odróżniają Osaka od bardziej morskich ramenów.

Anyż łączy słodycz i aromat

Anetol daje wrażenie słodkawego zapachu bez konieczności zwiększania ilości cukru.

Mirin buduje karmelowo-fermentowany profil

Produkt ryżowy wnosi słodycz, kwasy organiczne i aromaty fermentacyjne.

Sos sojowy dostarcza umami

Wolne aminokwasy powstałe podczas fermentacji soi wzmacniają smak bulionu.

Drobiowo-kaczy bulion tworzy lekką bazę białkową

Wywar łączy tkanki dwóch gatunków ptaków i ich odmienny profil sensoryczny.

Kombu i shiitake wzmacniają smak mięsa

Glutaminian z kombu współdziała z guanylanem grzybów i nukleotydami wywaru.

Osaka kwalifikuje się jako wysokobiałkowa

Ponad 20% energii Ramen Osaka Yakitori pochodzi z białka, co spełnia warunek oświadczenia „wysoka zawartość białka”.

Osaka: białko a utrzymanie mięśni

Ramen Osaka Yakitori spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Osaka: białko dla wzrostu mięśni

Ramen Osaka Yakitori spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.

Osaka: białko wspiera kości

Ramen Osaka Yakitori spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

4,82 g białka na 100 g

Deklarowana wartość przekłada się na ponad 23 g białka w porcji 480 g.

2,5 g kolagenu na 100 g

Długo gotowany bulion dostarcza około 12 g deklarowanego kolagenu w słoiku.

53 kcal na 100 g

Niska wartość energetyczna na jednostkę masy pozwala komponować dodatki zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Cytrus i przyprawy zwiększają satysfakcję sensoryczną

Kwaśność, ostrość, umami i aromaty korzenne tworzą złożony posiłek bez dominacji jednego smaku.

Osaka jako most między klasyką i korzenną kuchnią

Ramen łączy japońską bazę umami z pomarańczą, imbirem, cynamonem i anyżem.

Ramen Warsaw Tantanmen18
Miso wnosi produkty fermentacji

Ciemne miso zawiera aminokwasy, peptydy, kwasy organiczne i związki aromatyczne powstające podczas dojrzewania.

Tahini dodaje sezamową matrycę

Pasta sezamowa wnosi tłuszcz, białko roślinne i cząstki nasion, zwiększając kremowość dania.

Masło orzechowe zwiększa gęstość posiłku

Pasta z orzeszków dodaje białko roślinne, tłuszcz i błonnik w pełnej matrycy nasion.

Toban djan wnosi fermentowaną pikantność

Pasta chili i fasoli łączy ostrość z kwasami organicznymi oraz aromatami fermentacji.

Imbir równoważy kremowe tare

Ostre związki imbiru przełamują tłustość tahini i masła orzechowego.

Dwa źródła roślinnego tłuszczu

Sezam i orzeszki ziemne tworzą bardziej złożony profil lipidowy niż sama baza zwierzęca.

2,1 g błonnika na 100 g

Tahini, masło orzechowe i składniki roślinne zwiększają ilość błonnika w porównaniu z klarownymi ramenami.

Ponad 10 g błonnika w całym słoiku

Przy porcji 480 g deklarowana zawartość odpowiada około 10,1 g błonnika.

Błonnik i fermentowane składniki w jednym daniu

Ramen łączy substraty dla mikrobioty z metabolitami powstającymi podczas fermentacji miso i pasty chili.

Kremowość bez śmietany

Aksamitna struktura wynika z tahini i masła orzechowego, czyli rozdrobnionych nasion.

Potrójna baza mięsna pogłębia wywar

Wołowina, drób i wieprzowina dostarczają tkanek o różnej zawartości białka, tłuszczu i kolagenu.

1,9 g kolagenu na 100 g

Długo gotowana baza dostarcza około 9 g deklarowanego kolagenu w słoiku.

3,66 g białka na 100 g

Porcja 480 g dostarcza około 17,6 g białka, choć produkt nie osiąga progu „źródło białka” przy obecnej energii.

Wyższa gęstość energetyczna daje konkretny posiłek

Tahini i masło orzechowe zwiększają energię oraz sytość sensoryczną wariantu Tantanmen.

Umami, pikantność i prażone nuty

Miso, toban djan, sezam i orzeszki tworzą kilka równoległych warstw smaku.

Fermentacja nie oznacza probiotyku

Miso wnosi produkty fermentacji, ale podgrzewany ramen nie powinien być komunikowany jako źródło żywych kultur bez badań produktu.

Warsaw dla osób potrzebujących bardziej sycącej formy

Gęste tare i błonnik odróżniają ten wariant od klarownych ramenów shio lub shoyu.

Gotowy Tantanmen ogranicza potrzebę saszetek instant

Smak pochodzi z miso, tahini, orzeszków, imbiru i długo gotowanego wywaru.

Ramen Nagoya BBQ18
Dwa rodzaje miso zwiększają złożoność

Ciemne i jasne miso różnią się profilem smaku oraz proporcją związków powstających podczas fermentacji.

Mleko kokosowe łagodzi pikantność

Tłuszcz kokosowy rozprowadza związki aromatyczne i zmniejsza ostrość odczuwaną z toban djan.

Toban djan buduje ogień i umami

Fermentowana pasta łączy chili, sól i związki smakowe powstające podczas dojrzewania.

Nagoya: czosnek wzmacnia profil siarkowy

Czosnek w Nagoya BBQ uzupełnia fermentowane miso i wywar mięsny o związki siarkowe roślin cebulowych.

Kombu wzmacnia miso

Glutaminian z wodorostów pogłębia smak fermentowanych past sojowych.

Nagoya: shiitake wnosi guanylan

Grzyby shiitake w Nagoya BBQ dostarczają guanylanu wzmacniającego smak kombu, miso i mięsa.

Niboshi i krewetka tworzą morski kontrapunkt

Składniki morskie dodają inozyniany i aromaty, które przełamują kremowość kokosu.

Trzy gatunki zwierząt w bulionie

Wołowina, drób i wieprzowina tworzą szeroki profil białek, tłuszczów i związków smakowych.

Źródło białka

Udział energii z białka przekracza próg wymagany dla oświadczenia „źródło białka”.

Nagoya: białko dla masy mięśniowej

Ramen Nagoya BBQ spełnia warunek źródła białka; białko przyczynia się do utrzymania masy mięśniowej.

Nagoya: białko a zdrowe kości

Ramen Nagoya BBQ spełnia warunek źródła białka; białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Około 17,6 g białka w słoiku

Deklarowane 3,66 g białka na 100 g daje około 17,57 g w porcji 480 g.

Około 9 g kolagenu w porcji

Deklarowana zawartość 1,9 g na 100 g przekłada się na około 9 g w słoiku.

Kremowy wariant o wysokiej intensywności

Miso, kokos i chili tworzą posiłek o większej gęstości sensorycznej niż klarowne rameny.

Kokos podnosi udział tłuszczów nasyconych

To ważna informacja funkcjonalna przy komponowaniu całodziennej diety, zwłaszcza gdy inne posiłki także są bogate w tłuszcze nasycone.

Fermentowane składniki bez obietnicy probiotycznej

Miso wnosi produkty fermentacji, ale po pasteryzacji i podgrzaniu nie należy zakładać obecności aktywnych mikroorganizmów.

Nagoya jako zamiennik ostrego instant

Gotowy smak powstaje z miso, toban djan, kokosu, czosnku i długo gotowanego wywaru, a nie z proszku w saszetce.

Pikantność zwiększa różnorodność menu

Wyrazisty wariant pomaga rotować smaki bez zmiany wygodnej formy gotowego posiłku.