王 鵬,馬興華,韓文忠,姜鎮(zhèn)榮,馬艷麗
(遼寧省干旱地區(qū)造林研究所,遼寧 朝陽 122000)
黑果腺肋花楸(Aronia melanocarpa)屬薔薇科的落葉灌木,原產(chǎn)于美國,上世紀(jì)九十年代初期引入我國。黑果腺肋花楸的果實(shí)富含花青素、類黃酮等多種抗氧化性成分[1]。這些成分能夠有效地清除生物體內(nèi)的自由基[2],對于人體保健及防御疾病具有重要的意義。因此,黑果腺肋花楸是一種非常珍貴的藥、食兩用的經(jīng)濟(jì)樹種。
在黑果腺肋花楸果酒的釀造前期,果汁需要經(jīng)過SO2處理,以達(dá)到抑制雜菌生長、護(hù)色、澄清等目的。但是,由于黑果腺肋花楸果汁中含有大量帶有羰基的有機(jī)物,其分子中的羰基可以與游離態(tài)的SO2相結(jié)合,從而使SO2喪失抑制雜菌生長的作用。提高SO2的處理量可以增加果汁中游離態(tài)SO2的濃度,但高濃度的SO2又會(huì)使發(fā)酵的延遲期增長,從而延緩果酒的發(fā)酵啟動(dòng)[3]。為了更好地解決黑果腺肋花楸果酒的抑菌與發(fā)酵啟動(dòng)的互斥性,本試驗(yàn)試圖通過測定SO2在黑果腺肋花楸果汁中的結(jié)合率、游離態(tài)SO2的變化趨勢與抑菌效果,以及不同濃度的SO2對果酒發(fā)酵啟動(dòng)的延遲作用,從而總結(jié)出SO2對黑果腺肋花楸果酒的抑菌規(guī)律、推遲發(fā)酵啟動(dòng)的規(guī)律以及SO2處理量的最佳區(qū)間。
1.1.1 原料及試劑
黑果腺肋花楸果實(shí):遼寧省干旱地區(qū)造林研究所提供;釀酒活性干酵母:廣東丹寶利酵母有限公司;培養(yǎng)基:PDA-細(xì)菌復(fù)合培養(yǎng)基;指示劑:甲基紅-次甲基藍(lán)混合指示劑;
其他藥品:偏重亞硫酸鈉、氫氧化鈉、雙氧水和磷酸均為分析純。
1.1.2 儀器與設(shè)備
電子天平:梅特勒儀器(上海)有限公司;培養(yǎng)箱:上海一恒科學(xué)儀器有限公司;超凈工作臺(tái):蘇州蘇潔凈化設(shè)備有限公司;高壓滅菌鍋:鐵嶺醫(yī)療器械總廠;真空泵:上海亞榮生化儀器廠;熱電爐:北京市永光明醫(yī)療儀器。
1.1.3 分析方法
游離態(tài)SO2及SO2總量的測定:GB/T 15038-2005,氧化-中和法。
活菌總數(shù)的測定:平板菌落計(jì)數(shù)法。
1.2.1 黑果腺肋花楸果汁中SO2結(jié)合率的測定、游離態(tài)SO2的變化及抑菌效果的測定
果實(shí)→挑選→清洗→瀝干→榨汁→不同濃度SO2處理→在20~22℃條件下半密封保存→每24 h測定一次游離態(tài)SO2濃度、總SO2濃度及活菌總數(shù),計(jì)算SO2結(jié)合率,計(jì)算公式見公式(1)。
1.2.2 接種后果汁中游離態(tài)SO2的變化及發(fā)酵啟動(dòng)情況
果汁→不同濃度SO2處理→24 h后接種酵母菌→每12 h測定1次游離態(tài)SO2濃度及觀察發(fā)酵啟動(dòng)的情況。
利用不同濃度的SO2處理花楸果汁,測定各樣品游離態(tài)SO2濃度及總SO2濃度,并計(jì)算SO2的結(jié)合率,結(jié)果見圖1。
圖1 花楸果汁中二氧化硫的結(jié)合率隨不同處理濃度的變化Fig.1 Variation of the binding rate of SO2 in aronia juice along with different concentrations of SO2
由圖1可知,當(dāng) SO2處理濃度為 50 mg·L-1時(shí),黑果腺肋花楸果汁中SO2的結(jié)合率在35%以上。而當(dāng)SO2處理濃度大于100 mg·L-1時(shí),黑果腺肋花楸果汁中SO2的結(jié)合率處于20%~25%之間,即此時(shí)的結(jié)合率為相對穩(wěn)定的值。這說明當(dāng)SO2處理濃度在100 mg·L-1以上時(shí),羰基化合物與SO2的結(jié)合在短時(shí)間內(nèi)形成一種動(dòng)態(tài)的平衡。果汁中SO2與羰基化合物的反應(yīng)式見公式(2)[5]。
此反應(yīng)為可逆反應(yīng)。當(dāng)SO2濃度很低時(shí),由于反應(yīng)物中羰基化合物相對過量,化學(xué)反應(yīng)向正方向移動(dòng),因此SO2的結(jié)合率很高。當(dāng)SO2處理濃度大于100 mg·L-1時(shí),此反應(yīng)進(jìn)入動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài),即結(jié)合態(tài)SO2占SO2總量的比例保持不變。此時(shí)SO2的結(jié)合率約為22%。
利用不同濃度的SO2處理花楸果汁,測定游離態(tài)SO2隨時(shí)間的變化及抑菌效果,結(jié)果見圖2、3。
圖2 花楸果汁中游離態(tài)二氧化硫隨時(shí)間的變化Fig.2 Variation of the free SO2 in aronia juice along with time
圖3 二氧化硫處理后活菌數(shù)隨時(shí)間的變化Fig.3 Variation of the number of viable organism along with time after SO2 treatment
由圖2可知,花楸果汁中游離態(tài)SO2濃度會(huì)逐漸減小。當(dāng)SO2處理量≥150 mg·L-1時(shí),游離態(tài)SO2濃度在24~48 h保持相對穩(wěn)定。這說明羰基化合物與SO2的結(jié)合為暫時(shí)的動(dòng)態(tài)平衡,它將逐漸地轉(zhuǎn)移為另一平衡。即當(dāng)SO2處理花楸果汁時(shí),羰基化合物與SO2的結(jié)合會(huì)立即達(dá)到平衡,此時(shí)SO2的結(jié)合率相對穩(wěn)定。但此平衡是暫時(shí)的,它會(huì)緩慢地向另一個(gè)平衡轉(zhuǎn)移,并最終達(dá)到新的平衡。綜合圖2、3可以看出,樣品D、E和F的抑菌效果最好。原因是這些樣品中含有較高濃度且穩(wěn)定的游離態(tài)SO2。樣品B(SO2處理量為50 mg·L-1)中游離態(tài)SO2在24 h內(nèi)開始迅速降低,其活菌數(shù)出現(xiàn)明顯增加。樣品C(SO2處理量為100 mg·L-1)中游離態(tài)SO2在24~72 h開始迅速降低,尤其48~72 h降幅最大,并在72 h后降低到15 mg·L-1以下,其活菌數(shù)開始明顯增加。綜上所述,當(dāng)果汁中保持很高濃度的游離態(tài)SO2時(shí),活菌數(shù)沒有出現(xiàn)明顯變化情況,當(dāng)游離態(tài)SO2降到很低濃度時(shí),活菌數(shù)會(huì)明顯增加。因此,保持較高濃度的游離態(tài)SO2是抑制雜菌生長的關(guān)鍵。
利用不同濃度的SO2處理花楸果汁,測定接種后果汁中游離態(tài)SO2的變化及觀察發(fā)酵啟動(dòng)情況,結(jié)果見圖4和表1。
圖4 花楸果汁中游離態(tài)二氧化硫隨時(shí)間的變化Fig.4 Variation of the free SO2 in aronia juice along with time
表1 二氧化硫處理后的發(fā)酵啟動(dòng)現(xiàn)象Table 1 Phenomena of starting the fermentation after SO2 treatment
從圖4可以看出,接種酵母菌后,各樣品的游離態(tài)SO2均迅速降低,并最終低于15 mg·L-1。這是因?yàn)榻湍妇鷮O2的抗性與其他雜菌相比較強(qiáng)。當(dāng)接種相當(dāng)數(shù)量的酵母菌后,菌體代謝產(chǎn)生CO2,降低了果汁中SO2的分氣壓[9],使SO2不斷地從果汁中揮發(fā)出來,而這個(gè)過程又會(huì)降低SO2對酵母菌代謝的阻礙,使其產(chǎn)生更多的CO2。并且,溶解在水中的CO2也會(huì)使SO2與羰基化合物的結(jié)合向正反應(yīng)方向移動(dòng),增加了SO2的結(jié)合率。當(dāng)果汁中游離態(tài)SO2降低到一定程度時(shí),酵母菌完全突破游離態(tài)SO2的限制,此時(shí)發(fā)酵開始啟動(dòng)了。從圖4可知,SO2處理量為 100 mg·L-1時(shí),游離態(tài) SO2的降速最快。在12 h內(nèi)降到15 mg·L-1以下。從表1也可以看出,此樣品在12 h內(nèi)出現(xiàn)發(fā)酵啟動(dòng),而其他樣品則是在24~36 h出現(xiàn)發(fā)酵啟動(dòng)。原因是處理量為100 mg·L-1樣品的SO2初始濃度較低,因此其下降速度也較快,它的發(fā)酵延遲時(shí)間就比較短。
當(dāng)SO2處理黑果腺肋花楸果汁時(shí),SO2首先會(huì)殺死一部分雜菌,并抑制剩余雜菌的生長。本試驗(yàn)僅對SO2的抑菌效果進(jìn)行了研究,并沒有對SO2的殺菌效果與處理時(shí)間的關(guān)系進(jìn)行研究。根據(jù)相關(guān)資料[5],當(dāng)SO2處理時(shí)間為24h時(shí),殺菌效果達(dá)到最好。因此本試驗(yàn)選擇SO2處理24h后接種酵母菌。
根據(jù)本試驗(yàn)的結(jié)果與分析,如果將SO2處理時(shí)間設(shè)為24 h,發(fā)酵啟動(dòng)時(shí)間設(shè)為12 h,則SO2處理量應(yīng)為 100 mg·L-1;如果將 SO2處理時(shí)間設(shè)為48 h,發(fā)酵啟動(dòng)時(shí)間設(shè)為24~36 h,則SO2處理量可選擇150 mg·L-1。也可以根據(jù)黑果腺肋花楸果酒實(shí)際加工需要,選擇兩者之間的數(shù)值。但在實(shí)際果酒加工中,生產(chǎn)者往往希望在SO2處理效果滿足要求的情況下,發(fā)酵啟動(dòng)越快越好,并且生產(chǎn)者也傾向于添加較少的SO2。因此,在黑果腺肋花楸果酒加工中,應(yīng)將100 mg·L-1的SO2處理量作為首先考慮的應(yīng)用參數(shù)。
a.SO2處理黑果腺肋花楸果汁時(shí),果汁中羰基化合物與SO2的結(jié)合會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到一個(gè)平衡。但這一平衡是暫時(shí)的。在24~48 h內(nèi),它會(huì)緩慢地向另一個(gè)平衡轉(zhuǎn)移,并達(dá)到新的平衡。
b.花楸果汁中游離態(tài)SO2的濃度會(huì)隨時(shí)間逐漸變小。當(dāng)SO2處理量為50 mg·L-1時(shí),雜菌在24 h內(nèi)出現(xiàn)明顯增殖;當(dāng)SO2處理量為100 mg·L-1時(shí),在48~72 h,雜菌在24~48 h出現(xiàn)明顯增殖;當(dāng)SO2處理量≥150 mg·L-1時(shí),96 h后游離態(tài)SO2應(yīng)然保持較高濃度,且雜菌沒有出現(xiàn)明顯增殖。
c.接種酵母菌后,各樣品的游離態(tài)SO2全部迅速降低。當(dāng)SO2處理量為100 mg·L-1時(shí),在12 h內(nèi)發(fā)酵開始啟動(dòng);當(dāng)SO2處理量≥150 mg·L-1時(shí),在24~36 h發(fā)酵開始啟動(dòng)。
d.根據(jù)結(jié)論2和3可以得出SO2處理量的最佳區(qū)間為100~150 mg·L-1。
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東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)2011年2期