2.3 降解亚硝酸盐活性研究表明,益生腌制食品在发酵过程中会产生大量亚硝酸盐,乳酸这些亚硝酸盐会与人体内仲胺类物质发生化学反应生成强致癌物亚硝胺.严重威胁人体健康。菌筛乳酸菌在发酵过程中能够显著地降低体系内亚硝酸盐水平。选及响 将亚硝酸钠精确地配置成0.1,其对0.2,草石蚕汁0.5,发酵1.0,特性2.0mg/L的益生标准溶液,按要求绘制标准曲线并根据标准曲线计算样品测定结果。乳酸如图6所示,菌筛3株益生乳酸菌ZJ316、选及响ZFM225、其对ZFM54在草石蚕菜汁培养基中都对亚硝酸盐有一定的草石蚕汁降解效果,其中以植物乳杆菌ZJ316的发酵降解活性最强,其亚硝酸盐降解率达82.83%。 2.4 抑菌活性乳酸菌在草石蚕菜汁培养基中发酵的过程会代谢出大量的有机酸导致环境pH值下降,酸性环境会抑制部分杂菌生长;同时乳酸菌发酵过程中还会产生特有的细菌素,也能抑制部分有害菌的生长,这对保证乳酸菌发酵蔬菜产品的健康安全起到至关重要的作用。表2为3株益生乳酸菌发酵上清液的抑菌试验结果,可以看出植物乳杆菌ZJ316对所选指示菌均有较好的抑制效果,而沙克乳杆菌ZFM225和副干酪乳杆菌ZFM54只对部分指示菌有一定抑菌作用。 2.5 产叶酸能力2.5.1 叶酸标准曲线按试剂盒说明书要求配置叶酸标品(如表3所示),按照对应质量浓度梯度作出标准曲线:y=0.7536x-0.0003(R2=0.9813),曲线线性较为良好.可以用来分析样品叶酸的质量浓度。 2.5.2 叶酸含量测定取出微孔板后,用酶标仪在指定区域读出校准标品0D540nm值,并用试剂盒自带分析软件RIDA、SOFTWin分析得到校准标品质量浓度为0.99μg/100mL(原质量浓度为1.00μg/100mL),则检测结果精确度为98.70%。之后用酶标仪在指定区域读出样品的0D540nm值,并经分析软件RIDA、SOFTWin分析得到3株乳酸菌株产叶酸情况。结果显示,3株乳酸菌均有一定的产叶酸能力,培养48h后植物乳杆菌ZJ316、沙克乳杆菌ZFM225和副干酪乳杆菌ZFM54的平均0D540nm分别为0.942,0.474,0.640。根据标准曲线公式y=0.7536x-0.0003,换算得到相应的叶酸产量:植物乳杆菌ZJ316叶酸产量为1.25μg/100mL,产量最高:沙克乳杆菌ZFM225叶酸产量为0.63μg/100mL;副干酪乳杆菌ZFM54叶酸产量为0.85μg/100mL。 2.6 草石蚕汁发酵所产挥发性风味物质测定经顶空固相微萃取后进行GC-MS分析,得到挥发性风味物质的相对含量。从表4中可以看出,共检测出54种物质,其中醇类20种、酯类5种、酸类10种、醛类5种、酮类11种、烷类2种、其它类物质2种。3组中相对含量均较高的物质有异戊酸、乙酸、3-羟基-丁酮(乙偶娴)和2-壬酮。这些物质应为草石蚕泡菜的主要风味成分。植物乳杆菌ZJ316组共检出41种物质,其中醇类15种、酯类3种、酸类7种、醛类3种、酮类9种、烷类1种、其它类物质2种:沙克乳杆菌ZFM225组共检出19种物质,其中醇类5种、酯类2种、酸类2种、醛类3种、烷类2种、酮类5种;副干酪乳杆菌ZFM54组共检出38种物质,其中醇类14种、酸类9种、酯类3种、酮类8种、醛类2种、烷类1种、其它1种。可以看出,植物乳杆菌ZJ316组在风味物质方面明显优于沙克乳杆菌ZFM225组,略优于副干酪乳杆菌ZFM54组,使用植物乳杆菌ZJ316发酵草石蚕可以赋予泡菜更好的发酵风味。 3 结论传统的草石蚕腌制工艺采取自然发酵的方式,该工艺生产的泡菜产品亚硝酸盐含量高、易被杂菌污染等弊端明显。而人工接种乳酸菌生产泡菜产品可以很好地避免和解决这类问题。本试验将新鲜的草石蚕洗净榨汁加入2%NaCl和葡萄糖制成草石蚕菜汁培养基并接入乳酸菌来模拟乳酸菌发酵草石蚕的实际情况。从课题组保藏的乳酸菌中筛选出3株(植物乳杆菌ZJ316、沙克乳杆菌ZFM225、副干酪乳杆菌ZFM54)在草石蚕菜汁培养基中的生长情况良好菌株,培养24h后其OD600nm分别为1.84,1.58,1.64。进一步研究发现,在3株菌中植物乳杆菌ZJ316产酸能力最强,培养24h后使环境pH降到4.18,酸度达到0.45%;降解亚硝酸盐能力最强,培养48h后降解率可达到82.83%:产叶酸能力最强,培养48h后其叶酸含量可达12.5μg/L;抑菌活性最强,其发酵上清对10株指示菌均有不错的抑制效果。GC-MS分析表明,植物乳杆菌ZJ316发酵能产出酸类、醇类、酮类等物质,赋予草石蚕泡菜产品优良的发酵风味。植物乳杆菌ZJ316的上述特性,可应用于草石蚕泡菜发酵,改善泡菜风味,提高产品附加值,为开发绿色、营养、健康的草石蚕泡菜产品及实现产品的升级换代奠定了理论基础。 声明:本文所用图片、文字来源《中国食品学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系 相关链接:叶酸,乳酸菌,亚硝酸盐,植物乳杆菌 |
面板价格达到高峰而难有上涨空间,行业资讯大美泱泱 向美而升 欧莱雅中国2024/2025年度发展战略沟通会寻找门窗发展新路径和新理念 须找准关键发力点,行业资讯中建材(宜兴)新能源智能超薄光伏玻璃生产线点火,行业资讯山东年内暂停水泥熟料、平板玻璃产能置换,行业资讯132米幕墙“钻石皇冠”傲立海峡两岸,行业资讯安徽:部署开展打击传销专项行动白萝卜汁绿茶饮料的工艺研究(一)京津冀三地市场监管部门签订2023年检验检测认证监管区域合作行动计划制止餐饮浪费 | 北京丰台:专项执法宣讲 营造文明餐桌豆豆衣橱童装 时尚焕新 与万物共生长三问“快递柜收费”:该不该收?怎么收?向谁收?OLED将取代LCD,他为何如此笃定?,行业资讯宋志平:中国不能放弃实体经济 实体是我们的根,企业经营联想集团高等副总裁贺志强:数据智能将让企业产生无尽的力量,企业经营化学合成添加剂对食品安全的影响及检测方法研究概述实验室检测结果的有效性控制探讨——以光分路器插入损耗测试为例(一)三星LG“真假QLED电视”之争,这将是一场好战!,行业资讯玻璃自然温室是如何节能降温的,经验交流林斌:折叠屏塑料感导致量产难、MIX Alpha的玻璃贴合漂亮很多,行业资讯超白玻璃的辨别方法以及它的优点,行业资讯天津市场监管委开展节日安全检查调研工作马铃薯高世代无性系铁含量的稳定性及广义遗传力估算(二)NIESSING尼辛新品 简约而复古个性 时尚百搭乌龙茶国际标准获得ISO立项打破!0.15 毫米超薄触控屏成功制造,企业经营军婚结婚多久备孕合适快速检测技术的分类及在食品安全检测中的应用部门解读:《水泥玻璃行业产能置换实施办法》解读,政策解读部分工程赶工,总体需求尚可!,产业数据不同商品化试剂对临床血清样本HBV DNA定量检测结果的影响 (二)大屏电视趋势引发从众竞赛,QLED显示技术助攻加速,行业资讯智能玻璃登上“世界屋脊”,企业视界洛阳玻璃澄清未涉及玻璃货物业务,企业经营解析:钢化玻璃光学方面的问题,行业标准