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        竹筍化學(xué)成分研究進(jìn)展

        2017-01-16 07:01:10楊金來(lái)吳良如楊慧敏潘雁紅
        竹子學(xué)報(bào) 2017年3期

        楊金來(lái),吳良如,楊慧敏, 潘雁紅, 鐘 浩, 郭 帆

        (1. 國(guó)家林業(yè)局竹子研究開(kāi)發(fā)中心,浙江 杭州 310012; 2.浙江省竹子高效加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 310012;3.福建明良集團(tuán)有限公司,福建 建甌 353100)

        竹(Bamboo)屬禾本科多年生常綠植物,具有生長(zhǎng)快、分布范圍廣、生物產(chǎn)量高并能同時(shí)生產(chǎn)竹筍、竹材2種主要產(chǎn)品等特點(diǎn)。2013年,第八次全國(guó)森林資源清查結(jié)果顯示,我國(guó)現(xiàn)有竹林面積601萬(wàn)hm2,其中毛竹林面積占竹林總面積的2/3以上[1]。我國(guó)有竹類植物39屬400多種,約占世界竹種資源的1/3,主要生長(zhǎng)于福建、浙江、江西、湖南、云南、四川等省份[2]。我國(guó)竹筍資源非常豐富,其產(chǎn)量居世界第一,年產(chǎn)鮮筍1 000萬(wàn)t以上[3]。目前,竹筍產(chǎn)品主要以新鮮竹筍、筍干、清水筍、發(fā)酵竹筍和方便筍等低附加值產(chǎn)品為主[4]。清水筍制作工藝與技術(shù)自20世紀(jì)80年代從日本引進(jìn)以來(lái),大大延長(zhǎng)了竹筍的保存和食用時(shí)間,成為竹筍的最主要產(chǎn)品,滿足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)的需求。近年來(lái),還沒(méi)有一種高附加值竹筍產(chǎn)品問(wèn)世,而竹筍的培育水平和單位面積產(chǎn)量有了較大提高,這直接造成筍收購(gòu)價(jià)格低,筍竹企業(yè)利潤(rùn)低,因此,筍農(nóng)和筍企業(yè)都面臨嚴(yán)重困境。素有“寒土山珍”之稱的竹筍不僅好吃,而且營(yíng)養(yǎng)豐富,主要化學(xué)成分有膳食纖維、蛋白質(zhì)及氨基酸、碳水化合物、多糖和礦物質(zhì)。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)竹筍綜合開(kāi)發(fā)和深加工研究主要集中在中國(guó)、印度、日本和美國(guó),研究領(lǐng)域主要為膳食纖維、蛋白、多糖和香氣等。為了實(shí)現(xiàn)竹筍的高值化利用,擺脫竹筍業(yè)困境,非常有必要針對(duì)膳食纖維、蛋白及氨基酸、多糖和香氣等竹筍主要化學(xué)成分的研究進(jìn)展進(jìn)行詳細(xì)綜述,旨在推動(dòng)早日開(kāi)發(fā)出高附加值竹筍產(chǎn)品,更好的推動(dòng)整個(gè)竹筍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

        1 膳食纖維

        竹筍是一種天然可再生的綠色蔬菜,含有大量的膳食纖維,能增進(jìn)胃腸蠕動(dòng),促進(jìn)食物吸收和消化,防止腸道疾病,是名副其實(shí)的“第六大營(yíng)養(yǎng)素”[5-8]。膳食纖維為混合物,包含纖維素、半纖維素、木質(zhì)素和果膠等成分,是一種食用價(jià)值較高的功能食材,對(duì)人類健康有積極的作用。目前,膳食纖維的提取方法主要有化學(xué)提取法、酶法、發(fā)酵法和物理法等方法[9]。

        曹小敏[10]以雷竹筍為原料,分別采用化學(xué)法和綠色木霉發(fā)酵法提取雷竹筍下腳料的膳食纖維,發(fā)酵法優(yōu)于化學(xué)法。在溫度為32 ℃,pH 7.0,接種量為8%,培養(yǎng)48 h,該發(fā)酵條件得到的結(jié)果最好,其膳食纖維對(duì)Cd2+、Pb2+、和Cu2+的最大束縛量38.8、37.4、35.3 μmol·g-1,也可增加小鼠的糞便排泄量及其糞便含水量。唐浩國(guó)等[11]以毛竹筍為原料,利用乳酸菌發(fā)酵制備了竹筍膳食纖維,其色澤均勻,呈微黃色,保留了淡淡的竹筍清香,風(fēng)味適宜,是一種新型的發(fā)酵保健膳食纖維制品。鄧安彬[12]分別采用綠色木霉發(fā)酵法和混合酶法(淀粉酶+纖維素酶)提取麻竹筍膳食纖維,其總膳食纖維(TDF)含量分別為68.52%和69.97%,不溶性膳食纖維(IDF)含量分別為56.51%和57.18%,可溶性膳食纖維(SDF)含量分別為12.01%和12.79%,結(jié)果表明,混合酶法的效果較好。林海萍等[13]分別采用簡(jiǎn)便處理、酸堿處理和發(fā)酵處理制備毛竹筍膳食纖維,發(fā)酵處理后的感官品質(zhì)最好,其膳食纖維(120目)的得率和純度分別為51.23%和92.62%,持水力和溶脹性分別為8.40 g·g-1和7.60 mL·g-1。尹禮國(guó)等[14]以苦竹筍為原料,采用乳酸菌進(jìn)行發(fā)酵制備膳食纖維,其呈乳白色且口感細(xì)膩并具有苦竹特有的清香風(fēng)味,持水力和溶脹性分別為8.43 g·g-1和3.52 mL·g-1,TDF和SDF含量分別為76.87%和15.73%。李狀等[15]以毛竹筍下腳料為原料,利用根霉菌發(fā)酵制備高純度膳食纖維,得率達(dá)54.53%,其食用性和功能活性較高,并保留了原始風(fēng)味。楊光等[16]以新鮮麻竹筍為原料,采用復(fù)合酶法(蛋白質(zhì)酶∶纖維素酶=3∶1)提取膳食纖維,其最佳提取工藝條件為:復(fù)合酶質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.52%,在56 ℃下酶解95 min,提取率為53.21%。王佳等[17]采用復(fù)合酶(纖維素酶180 U·g-1和木聚糖酶90 U·g-1)處理竹筍膳食纖維,在pH 5.0,50 ℃酶解2 h后,其表面蓬松,有大量孔隙,達(dá)到最佳效果,膨脹力(SWC)為9.29 mL·g-1、持水力(WHC)為5.57 g·g-1,持油力(OBC)為1.53 g·g-1,SDF含量為12.1%。

        李安平團(tuán)隊(duì)對(duì)竹筍膳食纖維也做了大量研究[18]。首先,研究了不同粒度對(duì)竹筍膳食纖維功能特性的影響,不同粒徑的膳食纖維的SDF和IDF不同;持水力、膨脹力和持油率隨著粒徑的減小而增大(>150 μm),當(dāng)粒徑小于150 μm時(shí),結(jié)果相反;粉碎過(guò)程沒(méi)有改變膳食纖維的聚合物結(jié)晶狀態(tài)[19]。后來(lái)進(jìn)一步采用發(fā)酵法、酶法和酸堿法分別提取了毛竹春筍的膳食纖維[20],不同工藝提取的SDF、IDF和TDF含量存在差異,酶法和發(fā)酵法制備的竹筍膳食纖維中SDF的含量顯著高于酸堿法,紅外研究的結(jié)果表明,這3 種方法得到的膳食纖維的物質(zhì)組成和化學(xué)鍵類型基本相同。然后,研究了超微粉碎對(duì)竹筍膳食纖維功能特性的影響,初級(jí)粉碎后再進(jìn)行超級(jí)粉碎,粉碎40 min,150 μm以下的纖維達(dá)到81.16%,隨著粒徑減小,SDF 含量增高,IDF 含量降低,對(duì)NO2-和膽酸鈉的吸附量逐漸增大[21]。作為研究成果,他們[22]成功研制出一種高活性竹筍膳食纖維餅干,其筍膳食纖維顆粒(100目)含量為6%,口感松脆、香甜。

        Luo等[23]采用混合酶法從綠竹筍殼中提取膳食纖維,IDF和SDF的提取率分別為56.21%和8.67%,它們表現(xiàn)出良好的膨脹性和吸水性,并具有吸收脂肪、膽固醇、膽汁酸和亞硝酸鹽的功能,能夠降低高血脂小鼠的血脂,將來(lái)可以用于功能食品領(lǐng)域。吳麗萍等[24]以竹筍膳食纖維(堿法提取)為原料進(jìn)行醚化反應(yīng)得到羧甲基竹筍膳食纖維,其取代度為0.72,SDF含量為16.2%,膨脹力、持水力和結(jié)合水力都有所提高,改性效果較好。張倩鈺等[25]考察了竹筍膳食纖維對(duì)高酯果膠流變及其凝膠質(zhì)構(gòu)特性的影響,兩者復(fù)配體系為屈服-假塑性流體,膳食纖維與凝膠質(zhì)量比為1.5∶8.5時(shí),該體系的假塑性最強(qiáng),同時(shí)具有最優(yōu)越的凝膠性能。

        近年來(lái),竹筍膳食纖維的提取工藝的研究取得了較大的進(jìn)展,其中,酶提取法具有較大的優(yōu)勢(shì)。這些研究成果為竹筍高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供了數(shù)據(jù)和理論支撐。竹筍膳食纖維還可以進(jìn)一步加工成不同粒度的膳食纖維粉,是餅干、面包、面條等產(chǎn)品的良好添加劑,能夠拓寬其在大食品領(lǐng)域新的應(yīng)用。

        2 蛋白質(zhì)及氨基酸

        竹筍富含蛋白,鮮筍含量為1.49%~4.04%,平均值為2.65%,其營(yíng)養(yǎng)成分蛋白含量位居第一[26-27]。因此,蛋白是竹筍深入研究和精深加工高值利用的一個(gè)熱點(diǎn)。徐圣友等[28]分析了不同品種竹筍的蛋白質(zhì)與氨基酸,其干物質(zhì)中蛋白質(zhì)含量變化范圍為19.01%~30.66%,總氨基酸含量變化范圍為8.216%~28.025%,必需氨基酸占氨基酸總量的變化范圍為12.49%~43.35%。竹筍氨基酸含量最高的為黃山雷竹,最低的為水胖竹,其必需氨基酸含量與蘑菇相當(dāng),遠(yuǎn)高于其他蔬菜,均能滿足成人的需要。黃成林等[29]研究了苦竹筍的主要營(yíng)養(yǎng)成分,苦竹筍干物質(zhì)中粗蛋白質(zhì)含量為28.42%。鄭炯等[30]以大葉麻竹筍為原料,研究了4種不同腌制方式過(guò)程中蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)成分含量的變化。腌制90 d后,發(fā)酵性腌制和非發(fā)酵性腌制蛋白質(zhì)含量分別降低了87.01%和77.36%。賴俊聲等[31]考察了竹筍專用肥對(duì)毛竹冬筍營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的影響,施肥后竹筍的蛋白質(zhì)的含量有顯著的提高,15種游離氨基酸(除天冬氧酸和谷氧酸外)含量都顯著增加,因此人體必需氨基酸含量也隨之提高。Thomas等[32]將灰竿竹筍提取物(蛋白含量為15.6%)用于肉類食品的保鮮,效果良好,這是一種天然的抗氧劑和抗菌劑??傊?,竹筍蛋白及氨基酸的研究主要集中在食品營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域。

        3 多糖

        竹筍的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高,其多糖含量也較高??嘀窆S中含有還原糖,其干物質(zhì)含量為0.206 3%[29]。腌制過(guò)程中,大葉麻竹筍的可溶性糖含量逐漸減少,腌制90 d后,發(fā)酵性腌制和非發(fā)酵性腌制可溶性糖的含量分別下降了98.17%和86.63%[30]。竹筍次生代謝產(chǎn)物中多糖的含量豐富[33],其值為0.231 7%~0.253 2%。He等[34]從毛竹筍中提取出兩種水溶性多糖WBP-1和WBP-2,為雜多糖,其分子量分別為83.50 kDa和80.08 kDa,IR和NMR的結(jié)果表明含有α-和β-糖苷,對(duì)青春雙岐桿菌(Bifidobacteriumadolescentis)和兩岐雙岐桿菌(Bifidobacteriumbifidum)有增殖作用。

        4 香氣成分

        竹筍具有綠色清新的香氣特征,其揮發(fā)性香氣成分的提取研究也有一些報(bào)道。1996年,Nakanishi等[35]報(bào)道了毛筍(原筍與煮后筍)的揮發(fā)性成分,原筍中的主要成分是醛類物質(zhì)(正己醛和(E)-2-己烯醛)和芳香類的碳?xì)浠衔?甲苯、乙苯和二甲苯),煮后筍中主要為二甲基硫化物、三甲基吠喃和丙酮。2002年,F(xiàn)u等[36]采用固相微萃取法提取了發(fā)酵毛竹筍里的芳香組分,通過(guò)GC-MS法分析了70種揮發(fā)物的成分,其中,芳香化合物有29種,如對(duì)甲酚(谷香型)、2-庚醇(蘑菇香型)、乙酸(醋香型)、1-辛烯-3-醇(蘑菇香型)等。2009年,陸柏益等[37]采用超臨界二氧化碳萃取技術(shù)提取得到毛竹筍油,經(jīng)GC-MS分析得到了17種成分,其中β-谷甾醇、9,12-十八碳二烯酸和9,12,15-十八碳三烯酸的相對(duì)含量分別為26.00%、10.50%和9.83%。2012年,Chung等[38]采用固相微萃取法提取了毛竹春筍和冬筍的揮發(fā)性芳香化合物,GC-MS的結(jié)果表明,2種筍提供綠色香氣的化合物為甲氧基-苯基肟、正己醇和3Z-己烯醛。

        5 其他

        近年來(lái),關(guān)于竹筍其他化學(xué)成分的研究也有很多。2009年,陸柏益等[39]研究發(fā)現(xiàn)竹筍含有豐富的植物甾醇,如豆甾醇、β-谷甾醇、蕓苔甾醇、膽甾醇、麥角甾醇和谷烷醇等,毛竹春筍的筍殼甾醇含量高達(dá)2.796 mg·g-1,竹筍的此生代謝物中甾醇含量為0.251 4~0.279 5 mg·g-1[33]。章志遠(yuǎn)等[40]采用分析測(cè)定麻竹筍苦澀味物質(zhì)含量,包括可溶性單寧、草酸和游離苦味氨基酸(Phe、Val、Arg、Met和Leu),結(jié)合感官評(píng)定方法確定竹筍苦澀味物質(zhì)成分,結(jié)果表明,竹筍苦味和澀味均與單寧含量呈極顯著關(guān)系,較高的可溶性單寧含量是引起麻竹筍苦澀味偏重的主要原因。

        張靜等[41]采用醇提法提取筍頭、筍殼和筍衣中的總黃酮,其提取率分別為(4.20±0.10)、(9.21±0.13)、(8.48±0.06)mg·g-1。100 g苦竹筍干物質(zhì)中,鋅5.379 mg、銅2.454 mg、鉻0.374 mg、鐵18.642 mg、鉛0.0185 mg[29]。 Gong等[42]系統(tǒng)的研究了竹筍殼中的木質(zhì)素,其含量高達(dá)23.28%,并分離出乙酸木質(zhì)素(Mw: 2 789 Da),其得率為74%,該乙酰木質(zhì)素的抗氧化活性優(yōu)于BHT,應(yīng)用前景較好。余能富等[43]分離出竹筍胰蛋白酶抑制劑(BSTI),其具有較強(qiáng)的熱穩(wěn)定性,等電點(diǎn)為4.4左右,在氯化鈷溶液中有94.7%的活性,螯合劑KCN能較大提高BSTI的活性。

        6 結(jié)論

        竹筍富含膳食纖維、蛋白及氨基酸、多糖、香氣成分等多種化學(xué)成分,其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高。目前,酶提取法是制備竹筍膳食纖維的較好方法,其提取率高,品質(zhì)好。竹筍膳食纖維粉可以作為食品添加劑應(yīng)用于面條、餅干和面包中。竹筍中蛋白和氨基酸含量豐富,干物質(zhì)中蛋白含量為19.01%~30.66%,總氨基酸含量為8.216%~28.025%,必需氨基酸占氨基酸總量為12.49%~43.35%,營(yíng)養(yǎng)豐富,是一種理想的天然植物蛋白來(lái)源。竹筍也含有一定量的多糖,其中,毛竹筍水溶性多糖對(duì)青春雙岐桿菌(Bifidobacteriumadolescentis)和兩岐雙岐桿菌(Bifidobacteriumbifidum)具有增值的作用。甲氧基-苯基肟、正己醇和3Z-己烯醛提供了毛竹筍的綠色香氣。此外,竹筍中還含有甾醇,黃酮,多種礦物質(zhì)等化學(xué)成分。因此,竹筍是一種化學(xué)成分豐富,開(kāi)發(fā)應(yīng)用前景較好的天然可再生的資源。在前期大量竹筍營(yíng)養(yǎng)特征研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)竹筍科技工作者的不斷努力,我們相信,由竹筍開(kāi)發(fā)的竹筍粉、保健品、飲料和食品添加劑等高附加值產(chǎn)品必將問(wèn)世,進(jìn)而開(kāi)創(chuàng)竹筍產(chǎn)業(yè)精深高值利用的新階段。

        [1] 張春玲. 毛竹筍-竹生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程系統(tǒng)分析與生長(zhǎng)素相關(guān)基因研究[D]. 北京: 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院, 2014.

        [2] 李嵐,朱霖,朱平.中國(guó)竹資源及竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[J].南方農(nóng)業(yè),2017,11(1):6-9.

        [3] 莫潤(rùn)宏, 湯富彬, 丁明, 等. 氨基酸分析儀法測(cè)定竹筍中游離氨基酸[J]. 化學(xué)通報(bào), 2012, 75(12): 1126-1131.

        [4] 王秋軍, 馬福軍, 董俊玲. 見(jiàn)葉知森林-浙江晚中新世竹林[J]. 生物進(jìn)化, 2015(1): 22-27.

        [5] Nirmala C, David E, Sharma M L. Changes in nutrient components during ageing of emerging juvenile bamboo shoots[J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2007, 58(8): 612-618.

        [6] 黃偉素, 陸柏益. 竹筍深加工利用技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢(shì)[J]. 林業(yè)科學(xué), 2008, 44(8): 118-123.

        [7] Chongtham N, Bisht M S, Haorongbam S. Nutritional properties of bamboo shoots: potential and prospects for utilization as a health food[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2011, 10(3): 153-168.

        [8] Pandey A K, Ojha V. Standardization of harvesting age of bamboo shoots with respect to nutritional and anti-nutritional components[J]. Journal of Forestry Research, 2013, 24(1): 83-90.

        [9] 徐靈芝, 黃亮, 王平. 竹筍膳食纖維提取方法的研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)釀造, 2013, 32(3):16-18.

        [10] 曹小敏. 雷竹筍膳食纖維的制取工藝及其特性研究[D]. 雅安:四川農(nóng)業(yè)大學(xué), 2005.

        [11] 唐浩國(guó), 徐淑娟. 發(fā)酵法制備竹筍膳食纖維的工藝研究[J]. 農(nóng)產(chǎn)品加工:學(xué)刊, 2007(7):11-15.

        [12] 鄧安彬. 竹筍及筍渣膳食纖維的提取工藝及其理化特性研究[D]. 雅安:四川農(nóng)業(yè)大學(xué), 2008.

        [13] 林海萍, 趙潔, 毛勝鳳. 3種竹筍膳食纖維制備工藝的比較[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2008, 34(5):119-121.

        [14] 尹禮國(guó), 徐州, 張超,等. 發(fā)酵法制備苦竹筍膳食纖維工藝條件優(yōu)化[J]. 中國(guó)釀造, 2012, 31(6):102-105.

        [15] 李狀, 朱德明, 李積華,等. 發(fā)酵法制備竹筍下腳料膳食纖維的研究[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2014, 35(8):1638-1642.

        [16] 楊光, 吳嘉豪, 鄭炯. 響應(yīng)面優(yōu)化復(fù)合酶法提取竹筍膳食纖維工藝[J]. 食品工業(yè)科技, 2016, 37(2).

        [17] 王佳, 張顏笑, 鄭炯. 酶解處理對(duì)竹筍膳食纖維理化特性的影響[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2016, 42(9):104-108.

        [18] 李安平, 謝碧霞. 發(fā)酵竹筍膳食纖維改善小鼠胃腸道功能的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2005(7):171-173.

        [19] 李安平, 謝碧霞, 鐘秋平,等. 不同粒度竹筍膳食纖維功能特性研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2008, 29(3):83-85.

        [20] 李安平, 謝碧霞, 王俊,等. 竹筍膳食纖維的制備及其功能結(jié)構(gòu)比較[J]. 中國(guó)食品學(xué)報(bào), 2010, 10(1):86-92.

        [21] 李安平, 蔣雅茜, 王飛生,等. 超微粉碎對(duì)竹筍膳食纖維功能特性的影響[J]. 經(jīng)濟(jì)林研究, 2013, 31(3):93-97.

        [22] 謝碧霞, 李安平, 胡春水,等. 高活性竹筍膳食纖維餅干的研制[J]. 中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2000, 20(2):22-25.

        [23] Luo X L, Wang Q, Zheng B D,etal. Hydration properties and binding capacities of dietary fibers from bamboo shoot shell and its hypolipidemic effects in mice[J]. Food & Chemical Toxicology, 2017. DOI: 10.1016/j.fct.2017.02.029.

        [24] 吳麗萍, 朱妞. 化學(xué)改性對(duì)竹筍膳食纖維結(jié)構(gòu)及理化性能的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2013, 34(21):124-126.

        [25] 張倩鈺, 徐秋雄, 樊巧,等. 竹筍膳食纖維對(duì)高酯果膠流變及其凝膠質(zhì)構(gòu)特性的影響[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2016, 42(7):91-95.

        [26] 浙江林學(xué)院罐藏竹筍科研協(xié)作組. 竹筍的營(yíng)養(yǎng)成分[J]. 浙江林學(xué)院學(xué)報(bào), 1984, 1(1): 1-13.

        [27] Singhal P, Bal L M, Satya S,etal. Bamboo shoots: a novel source of nutrition and medicine[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2013, 53(5): 517-534.

        [28] 徐圣友, 曹萬(wàn)友, 宋曰欽, 等. 不同品種竹筍蛋白質(zhì)與氨基酸的分析與評(píng)價(jià)[J]. 食品科學(xué), 2005, 26(7): 222-227.

        [29] 黃成林, 楊永峰. 苦竹竹筍主要營(yíng)養(yǎng)成分和微量元素的研究[J]. 竹子研究匯刊, 2006, 25(3): 32-35.

        [30] 鄭炯, 周春紅, 張甫生, 等. 大葉麻竹筍腌制過(guò)程中主要營(yíng)養(yǎng)成分的變化[J]. 食品科學(xué), 2013, 34(1): 93-96.

        [31] 賴俊聲, 吳大瑜, 楊龍, 等. 竹筍專用肥對(duì)毛竹冬筍營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的影響[J]. 世界竹藤通訊, 2016, 14(1): 15-20.

        [32] Thomas R, Jebin N, Saha R,etal. Antioxidant and antimicrobial effects of kordoi (Averrhoacarambola) fruit juice and bamboo (Bambusa polymorpha) shoot extract in pork nuggets.[J]. Food Chemistry, 2016, 190: 41-49.

        [33] 陸柏益. 竹筍中甾醇類化合物的研究[D]. 杭州:浙江大學(xué), 2007.

        [34] He S D, Wang X, Zhang Y Z,etal. Isolation and prebiotic activity of water-soluble polysaccharides fractions from the bamboo shoots (Phyllostachyspraecox).[J]. Carbohydrate Polymers, 2016, 151:295-304.

        [35] Nakanishi K, Tamura H, Sugisawa H. Volatile components in boiled and raw bamboo shoots (Phyllostachyspubescens)[J]. Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (Japan), 1996, 43(3): 259-266.

        [36] Fu S G, Yoon Y, Bazemore R. Aroma-active components in fermented bamboo shoots[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 50(3): 549-554.

        [37] 陸柏益, 鮑建峰, 山琳, 等. 超臨界CO2萃取毛竹筍油的工藝及產(chǎn)品成分[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2009, 25(8): 312-316.

        [38] Chung M J, Cheng S S, Lin C Y,etal. Profiling of volatile compounds ofPhyllostachyspubescensshoots in Taiwan[J]. Food Chemistry, 2012, 134(4): 1732-1737.

        [39] Lu B Y, Ren Y D, Zhang Y,etal. Effects of genetic variability, parts and seasons on the sterol content and composition in bamboo shoots[J]. Food Chemistry, 2009, 112(4): 1016-1021.

        [40] 章志遠(yuǎn), 丁興萃, 崔逢欣,等. 利用感官評(píng)定方法確定竹筍苦澀味物質(zhì)及與口感的關(guān)系[J]. 食品科學(xué), 2016, 38(5): 167-173.

        [41] 張靜, 王淑培, 闕茂垚,等. 竹筍加工廢棄物中總黃酮的提取工藝研究[J]. 食品研究與開(kāi)發(fā), 2017, 38(1): 23-27.

        [42] Gong W H, Xiang Z Y, Ye F Y,etal. Composition and structure of an antioxidant acetic acid lignin isolated from shoot shell of bamboo (DendrocalamusLatiforus)[J]. Industrial Crops & Products, 2016, 91:340-349.

        [43] 余能富, 賀磊, 王小東. 竹筍胰蛋白酶抑制劑的分離純化及其性質(zhì)[J]. 南方林業(yè)科學(xué), 2016, 44(6): 62-64.

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