超高压食品处理工艺基础研究

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近年来,随着消费者对食品品质和安全性要求的日益提高,超高压技术作为一种新的食品非热加工技术引起人们的广泛关注。该技术克服了传统食品热处理破坏食品营养成分和天然风味等缺点,在食品处理,尤其是对风味要求较高的果汁和水产品的处理方面具有广阔的应用前景。为了更好地丰富和完善超高压食品处理工艺基础,为该过程的设计计算和工艺优化提供方法和依据,推进该工艺的工业化应用进程,本论文选择果汁(苹果汁/橙汁)和水产品(牡蛎/海参)为研究对象,研究超高压处理参数对食品微生物、酶和食品品质的影响规律;以大豆蛋白、牡蛎蛋白和海参蛋白为研究对象,研究超高压处理对蛋白质结构和溶液性质的影响规律;以小麦淀粉、玉米淀粉、马铃薯淀粉、红薯淀粉为研究对象,研究超高压对淀粉结构和溶液性能参数的影响规律。本论文的主要研究工作及所形成的主要结果与结论如下:以果汁和水产品中菌落总数为研究对象,通过实验研究了处理压力、保压时间、处理温度等操作参数对食品微生物的影响规律,结果表明:随处理压力、保压时间和处理温度的升高,食品中微生物灭活率增加、繁殖能力降低。压力协同温度处理可取得更好的灭菌效果。通过实验研究了处理压力、保压时间、处理温度等操作参数对果汁中多酚氧化酶/过氧化物酶和海参自溶酶活性的影响规律,结果表明:压力和温度对酶的影响均具有双重性,某一压力和温度范围内,酶活性增强,另一压力和温度范围内,酶活性降低。保压时间对酶活性的影响则以压力和温度的影响为基础,在酶活性增强的压力温度范围内,延长保压时间酶活性上升,反之,随保压时间延长酶活性降低。通过实验研究了大豆、海参和牡蛎蛋白质溶液的溶解度、粘度、乳化特性随处理压力的变化规律;通过测定蛋白质溶液的DSC曲线,确定蛋白质在压力作用下的变性程度;通过SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳观察蛋白质亚基的变化情况,分析超高压处理对蛋白质四级结构的影响;通过测定巯基含量判断蛋白质三级结构的变化情况;通过红外图谱观察蛋白质二级结构的变化;通过肽键含量和pH值判断蛋白质一级结构的变化。结果表明:随处理压力升高蛋白质的粘度、乳化特性、表面疏水性及在水中的溶解度均增强。在一定压力下,蛋白质的二、三、四级结构发生改变,超高压处理不影响蛋白质的一级结构。通过实验研究了小麦、玉米、马铃薯和红薯淀粉溶液溶解度、粘度、透明度、糊化特性等性能参数随处理压力的变化规律,通过测定淀粉溶液DSC曲线和X-射线衍射图谱观察淀粉结构的变化。结果表明:淀粉溶液的溶解度、透明度随压力升高显著增加,随压力升高粘度、糊化温度和糊化焓降低。以牡蛎和海参为对象,通过感官、pH值变化、TVB-N含量研究超高压处理对食品保质期的影响;通过灰分含量、多糖含量研究超高压处理对食品营养成分的影响。结果表明:超高压处理可延长食品的保质期,有效保护食品的营养成分和生理活性物质。建立了超高压食品处理过程模拟的人工神经网络模型,采用大量实验数据对网络进行训练和测试,成功实施了对超高压灭菌和钝酶效果的模拟和预测。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 超高压食品处理技术简介第13-22页
    1.1 超高压食品处理技术的特点第13-14页
    1.2 超高压食品处理技术的原理第14页
    1.3 超高压食品处理技术的发展历史第14-15页
    1.4 超高压处理对食品的影响第15-19页
        1.4.1 对微生物的影响第15-16页
        1.4.2 对酶的影响第16-18页
        1.4.3 对蛋白质的影响第18页
        1.4.4 对淀粉的影响第18-19页
        1.4.5 对食品品质的影响第19页
    1.5 超高压技术在食品加工中的应用第19-20页
        1.5.1 在水果加工中的应用第19页
        1.5.2 在乳制品加工中的应用第19-20页
        1.5.3 在水产品加工中的应用第20页
        1.5.4 在肉制品加工中的应用第20页
        1.5.5 在谷类及豆制品加工中的应用第20页
    1.6 本章小结第20-22页
2 超高压对食品微生物灭活效应研究第22-40页
    2.1 材料与方法第22-23页
        2.1.1 仪器与设备第22页
        2.1.2 实验材料第22-23页
        2.1.3 实验方法第23页
    2.2 结果与讨论第23-38页
        2.2.1 对果汁中微生物灭活效应第23-26页
        2.2.2 对牡蛎中微生物灭活效应第26-29页
        2.2.3 对海参中微生物灭活效应第29-33页
        2.2.4 对不同食品基质中微生物灭活效应比较第33-34页
        2.2.5 对微生物繁殖能力的影响第34-38页
    2.3 超高压灭活微生物机理分析第38-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 超高压对食品酶的钝化作用研究第40-58页
    3.1 材料与方法第40-42页
        3.1.1 仪器与设备第40页
        3.1.2 实验材料第40-41页
        3.1.3 实验方法第41-42页
    3.2 结果与讨论第42-56页
        3.2.1 对果汁中多酚氧化酶的钝化作用第42-45页
        3.2.2 对果汁中过氧化物酶的钝化作用第45-52页
        3.2.3 对海参自溶酶的钝化作用第52-56页
    3.3 本章小结第56-58页
4 超高压对食品蛋白质结构与性能的影响研究第58-76页
    4.1 材料与方法第58-61页
        4.1.1 仪器与设备第58页
        4.1.2 实验材料第58-59页
        4.1.3 实验方法第59-61页
    4.2 结果与讨论第61-75页
        4.2.1 对蛋白质溶解度的影响第61-63页
        4.2.2 对蛋白质溶液粘度的影响第63-64页
        4.2.3 对蛋白质溶液pH值的影响第64-65页
        4.2.4 对蛋白质乳化特性的影响第65-66页
        4.2.5 对蛋白质分子表面疏水性的影响第66-68页
        4.2.6 对蛋白质变性程度的影响第68-69页
        4.2.7 对蛋白质四级结构的影响第69-71页
        4.2.8 对蛋白质三级结构的影响第71-72页
        4.2.9 对蛋白质二级结构的影响第72-74页
        4.2.10 对蛋白质一级结构的影响第74-75页
    4.3 本章小结第75-76页
5 超高压对食用淀粉结构与性能的影响研究第76-91页
    5.1 材料与方法第76-78页
        5.1.1 仪器与设备第76页
        5.1.2 实验材料第76页
        5.1.3 实验方法第76-78页
    5.2 结果与讨论第78-89页
        5.2.1 对淀粉溶解度的影响第78-80页
        5.2.2 对淀粉溶液粘度的影响第80-81页
        5.2.3 对淀粉溶液透明度的影响第81-83页
        5.2.4 对淀粉分子DSC曲线的影响第83-85页
        5.2.5 对淀粉糊化特性的影响第85-87页
        5.2.6 对淀粉分子X-射线衍射图谱的影响第87-89页
    5.3 本章小结第89-91页
6 超高压对水产品品质的影响研究第91-106页
    6.1 材料与方法第91-93页
        6.1.1 仪器与设备第91页
        6.1.2 实验材料第91页
        6.1.3 实验方法第91-93页
    6.2 结果与讨论第93-104页
        6.2.1 对牡蛎品质的影响第93-99页
        6.2.2 对海参品质的影响第99-104页
    6.3 本章小结第104-106页
7 超高压食品处理效果的人工神经网络模拟第106-115页
    7.1 样本集数据的归一化处理第106-107页
    7.2 人工神经网络模拟系统的计算机实现第107页
    7.3 模拟预测第107-114页
        7.3.1 超高压致死微生物效果的模拟第107-110页
        7.3.2 超高压钝酶效果的模拟第110-114页
    7.4 本章小结第114-115页
8 本文工作总结及展望第115-117页
    8.1 本文工作总结第115-116页
    8.2 今后工作展望第116-117页
创新点第117-118页
参考文献第118-124页
作者简介第124页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第124-126页
致谢第126-127页
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论文编号ABS557347,这篇论文共127页
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