包一楓,王娜,陳霞,陳大衛(wèi),顧瑞霞
(揚(yáng)州大學(xué)江蘇省乳品生物技術(shù)與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇揚(yáng)州225127)
谷物汁添加量對發(fā)酵乳質(zhì)構(gòu)及流變特性的影響
包一楓,王娜,陳霞*,陳大衛(wèi),顧瑞霞
(揚(yáng)州大學(xué)江蘇省乳品生物技術(shù)與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇揚(yáng)州225127)
為探究谷物汁添加量對全谷物發(fā)酵乳品質(zhì)的影響,將燕麥和蕎麥經(jīng)過烘烤、磨漿和酶解后制作成谷物汁,以不同比例添加到全脂復(fù)原乳中進(jìn)行發(fā)酵,并測定發(fā)酵乳的質(zhì)構(gòu)特性、流變特性和感官特性。結(jié)果表明:當(dāng)全谷物汁的添加量為20%時(shí),全谷物發(fā)酵乳感官評價(jià)較好;當(dāng)全谷物汁添加量從10%增加到30%時(shí),發(fā)酵乳樣品的硬度、膠黏性和咀嚼性呈下降趨勢,并使其凝膠穩(wěn)定性降低,抗機(jī)械運(yùn)動的能力下降。當(dāng)谷物汁的添加量達(dá)到20%時(shí),會顯著降低全谷物發(fā)酵乳的凝膠強(qiáng)度,使其在較小的外力作用下就會發(fā)生破乳。
全谷物發(fā)酵乳;感官特性;質(zhì)構(gòu)特性;流變特性
全谷物是指“完整、碾碎、破碎或壓片的谷物,基本的組成包括淀粉質(zhì)胚乳、胚芽與皮層,各組成部分的相對比例與完整穎果一樣”[1]。全谷物中富含膳食纖維、類胡蘿卜素、葉酸、維生素E、甜菜堿、膽堿、植酸、木質(zhì)素、木酚素、β-葡聚糖、甾醇等植物[2]。研究表明,全谷物對人體起著重要的保護(hù)作用,長期攝入全谷物,可有效降低心腦血管疾病、癌癥、Ⅱ型糖尿病等慢性疾病的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)有助于體重的控制[3-6]。
在國外,很多研究者利用益生菌在谷物基質(zhì)上的發(fā)酵,取得了較多的研究成果。Martensson等[7]研究了酸奶發(fā)酵劑在燕麥汁基質(zhì)上的存活率情況,發(fā)現(xiàn)益生菌可以在燕麥基質(zhì)上生長,并在冷藏過程中保持了較高的存活率;Gopal等[8]用混合益生菌菌種發(fā)酵谷物汁,結(jié)果表明在5%的麥芽汁基質(zhì)中,采用酵母菌與乳酸菌混合發(fā)酵對乳酸菌的生長有利;Velitchk等[9]對保加利亞一種名為boza的發(fā)酵谷物飲料進(jìn)行菌種的分離鑒定,發(fā)現(xiàn)其中主要含有乳酸菌和酵母菌;Bekers等[10]研究了一種以燕麥和脫脂乳為基質(zhì)的乳制品,實(shí)驗(yàn)表明,接種發(fā)酵后能得到一種既含有活性益生菌,又含有可溶性膳食纖維和不飽和脂肪酸的多功能性食品。
近年來,隨著人們健康意識的不斷增強(qiáng),全谷物食品也受到了我國消費(fèi)者的關(guān)注。燕麥和蕎麥富含膳食纖維,在我國種植較廣泛。以燕麥、蕎麥為原料,通過烘烤、粉碎、加水糊化后添加淀粉酶和糖化酶進(jìn)行酶解,然后添加到全脂復(fù)原乳中作為發(fā)酵基質(zhì),并接種前期篩選的對α-葡萄糖苷酶具有抑制作用的益生菌進(jìn)行發(fā)酵,制備一種新型具有輔助降血糖功能的谷物發(fā)酵乳。研究不同谷物汁添加量對發(fā)酵乳的感官、質(zhì)構(gòu)和流變特性的影響,為開發(fā)全谷物發(fā)酵乳產(chǎn)品提供參考。
1.1 菌株與材料
使用的植物乳桿菌亞種(Lactobacillus plantarum subsp.)s7、德氏乳桿菌保加利亞亞種(Lactobacillus delbrueckii subsp.)d12 和嗜熱鏈球菌(Streptococcus thermophilus)937:揚(yáng)州大學(xué)江蘇省乳品生物技術(shù)與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分離、篩選和保存的專利菌株,其中L.plantarum subsp.s7和L.delbrueckii d12對α-葡萄糖苷酶抑制率高于73.00%,而S.thermophilus 937產(chǎn)黏特性較好。
全脂乳粉:新西蘭威士蘭乳業(yè)公司;木糖醇:山東蜜福堂有限公司;燕麥、蕎麥:市售;食用性檸檬酸、食用堿:國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。
1.2 儀器與設(shè)備
Malvern Kinexus Pro旋轉(zhuǎn)流變儀:英國Malvern公司;TMS-Pro質(zhì)構(gòu)儀:美國TMS公司;pH計(jì):梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;JF-SX-500全自動滅菌鍋:日本TOMY公司;SW-CJ-1F超凈工作臺:蘇州凈化設(shè)備有限公司;SPX-150BSH生化培養(yǎng)箱:上海新苗醫(yī)療器械制造有限公司;HH-6型水浴鍋:國華電器有限公司;BS2000S型電子天平(1/100):北京賽多利斯天平有限公司。
1.3 方法
1.3.1 谷物汁的制備
燕麥和蕎麥于180℃烤箱中分別焙烤20 min和10 min,至表面金黃,體積膨大,香味濃郁。用粉碎機(jī)打成粉末狀,按質(zhì)量比(g)1∶1混合后,加水調(diào)整料水質(zhì)量比(g)為1∶10,過膠體磨后于80℃水浴糊化30 min,用飽和碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)糊化液pH值至6.5,加入耐高溫的 α-淀粉酶(20 000 U/g),溫度 85℃,用酶量 70 U/g,液化50 min。冷卻至室溫后加入40%的檸檬酸溶液調(diào)節(jié)pH值至4.5,加入糖化酶(100 000 U/g),溫度65℃,用酶量90 U/g,糖化20 min。冷卻至室溫后加入飽和碳酸鈉調(diào)節(jié)pH值至6.4~6.8,備用。
1.3.2 全谷物發(fā)酵乳的制備
將混合酶解液添加到全脂復(fù)原乳(全脂乳粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%,木糖醇6%)中,添加量分別為10%、15%、20%、25%、30%。將全谷物酶解液和全脂復(fù)原乳混合均勻后,在55℃、20 MPa下進(jìn)行均質(zhì),并于95℃水浴中滅菌5 min。冷卻至42℃后接種體積分?jǐn)?shù)為3.0%的混合發(fā)酵劑(S.thermophilus 937∶L.plantarum s7∶L.delbrueckii d12=1∶1∶1),于 42℃中發(fā)酵至凝乳,后于冷藏于4℃冰箱中12 h進(jìn)行后酸化,取出備用。
1.3.3 感官評價(jià)
參照文獻(xiàn)[11]所述方法,選擇10名食品專業(yè)的學(xué)生組成感官評定小組,樣品采用隨機(jī)編碼,常溫下進(jìn)行品評。對全谷物發(fā)酵乳的感官進(jìn)行評分,最高分100分,確定加權(quán)系數(shù)分別為組織狀態(tài)30分,口感30分,風(fēng)味20分,色澤20分。最終得分為感官評定小組成員評分的算術(shù)平均值。品評時(shí)應(yīng)避免外來氣味,品嘗不同的樣品時(shí)應(yīng)漱口以保持口腔清爽。全谷物發(fā)酵乳感官評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。
表1 全谷物發(fā)酵乳感官評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Sensory evaluation standard for fermented whole-grain milk
續(xù)表1 全谷物發(fā)酵乳感官評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)Continue table 1 Sensory evaluation standard for fermented whole-grain milk
1.3.4 質(zhì)構(gòu)特性的測定
發(fā)酵乳質(zhì)構(gòu)特性參照陳霞等[12]方法,用TMS-pro物性測定儀進(jìn)行測定,測定探頭:P/36柱形,測定參數(shù):測試速度1.0 mm/s,測試形變量50%,起始力0.01N,測試后速度10.0 mm/s。選取發(fā)酵乳硬度、彈性、膠黏性、咀嚼性、內(nèi)聚性、黏附性等參數(shù)進(jìn)行比較。
1.3.5 流變特性的測定
發(fā)酵乳流變特性的測定參照李榮華[13]等方法,并略作改動。利用馬爾文Kinexus Pro旋轉(zhuǎn)流變儀,采用CP2/50 SR0162 SS探頭對發(fā)酵乳樣品分別進(jìn)行以下流變特性指標(biāo)的檢測。在恒溫25℃條件下,分升速和降速兩個步驟進(jìn)行測定,設(shè)置轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為0~100 r/s,每12 s采集一個數(shù)據(jù),測定時(shí)間為2min。每次測定都要重新更換樣品。探究樣品剪切應(yīng)力、表觀黏度隨剪切速率的變化關(guān)系。
2.1 全谷物發(fā)酵乳感官評價(jià)
添加不同比例的谷物汁后,全谷物發(fā)酵乳的感官得分如表2所示。
表2 全谷物發(fā)酵乳感官評定結(jié)果Table 2 Sensory evaluation of fermented whole-grain milk
如表2所示,隨著谷物汁添加量的增加,發(fā)酵乳的感官得分值呈先上升后下降的趨勢。當(dāng)谷物汁添加量為20%時(shí),發(fā)酵乳的感官得分最高。由此可知,當(dāng)谷物汁添加量太少,發(fā)酵乳顏色不佳,沒有谷物固有的顏色,并且谷物香味也較淡;隨著添加量的增加,發(fā)酵乳色澤加深,但添加量過大時(shí),產(chǎn)品色澤變暗,質(zhì)地不細(xì)膩,奶香味被掩蓋。
2.2 谷物汁添加量對全谷物發(fā)酵乳質(zhì)構(gòu)特性的影響
添加不同比例的谷物汁后,全谷物發(fā)酵乳的質(zhì)構(gòu)特性測定結(jié)果如表3。
表3 質(zhì)構(gòu)特性測定結(jié)果Table 3 The measured results of texture properties
由表3可知,隨著谷物汁添加量的增加,發(fā)酵乳的硬度、膠黏性、咀嚼性呈下降趨勢,而內(nèi)聚性和彈性的變化不顯著。發(fā)酵乳的質(zhì)構(gòu)不僅受蛋白質(zhì)含量的影響,還與蛋白質(zhì)的種類及組成有關(guān)[14]。燕麥的蛋白質(zhì)含量在11.3%~19.9%之間,主要為醇溶蛋白、球蛋白、谷蛋白等[15]。蕎麥粉中蛋白質(zhì)的含量約為9%~12%,主要為清蛋白、谷蛋白、醇溶蛋白和球蛋白等[16]。全脂奶粉中蛋白質(zhì)主要是酪蛋白、乳白蛋白及乳球蛋白。在原料乳中添加不同比例的谷物汁后,使得樣品中蛋白質(zhì)的含量和組成發(fā)生了變化,酪蛋白的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,這是導(dǎo)致發(fā)酵乳硬度、膠黏性和咀嚼性降低的主要原因。
2.3 發(fā)酵乳樣品剪切應(yīng)力隨剪切速率的變化情況
在恒溫25℃條件下,添加不同比例的谷物汁后,全谷物發(fā)酵乳的剪切應(yīng)力隨剪切速率的變化的測定結(jié)果如圖1。
圖1 恒溫條件下各發(fā)酵乳樣品的剪切應(yīng)力隨剪切速率的變化曲線Fig.1 Curves of shear stress versus shear rate at constant temperatures of fermented milk
由圖1可知,在升速剪切階段,各發(fā)酵乳樣品的剪切應(yīng)力均隨著剪切速率的升高而逐漸增大;當(dāng)剪切速率達(dá)到100 r/s開始降速剪切,各發(fā)酵乳樣品的剪切應(yīng)力隨著剪切速率的降低逐漸減小。在剪切速率從0加速到20 r/s的階段,剪切應(yīng)力升幅較大;在20 r/s~100 r/s階段上升幅度減小。這是因?yàn)樵陂_始攪拌時(shí),轉(zhuǎn)子需要克服酸乳凝膠的屈服應(yīng)力較大;而當(dāng)速度達(dá)到20 r/s后,發(fā)酵乳的凝膠狀態(tài)被破壞后,剪切應(yīng)力會迅速降低。隨著谷物酶解液添加量的增加,全谷物發(fā)酵乳剪切應(yīng)力的最大值逐漸減小。說明在發(fā)酵乳中添加谷物酶解液會降低其凝膠強(qiáng)度,使其在很小的外力作用下就會破乳。
由圖1還可以看出,各發(fā)酵乳樣品的升速曲線和降速曲線并不重合,發(fā)生滯后現(xiàn)象,說明發(fā)酵乳樣品具有剪切稀釋現(xiàn)象,屬于正觸變性流體。正觸變性流體在外力作用下,其凝膠結(jié)構(gòu)受到破壞后將無法恢復(fù)到初始狀態(tài)。升速和降速時(shí)剪切應(yīng)力的變化曲線形成觸變環(huán),其面積越大,說明發(fā)酵乳體系經(jīng)外力作用后,其黏度變化大,外力撤出后,此體系恢復(fù)到原來狀態(tài)所需的時(shí)間越長,也就是說發(fā)酵乳經(jīng)外力作用后需要很長時(shí)間才能恢復(fù)到初始狀態(tài)。添加不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的谷物汁后各發(fā)酵乳樣品的觸變環(huán)面積測定結(jié)果如表4所示。
表4 觸變環(huán)面積測定結(jié)果Table 4 The area of thixotropic loop of fermented milk
隨著谷物酶解液添加量的增加,各發(fā)酵乳樣品的觸變環(huán)面積隨之減小。說明添加的谷物酶解液越多,則發(fā)酵乳的穩(wěn)定性越低,在運(yùn)輸途中經(jīng)過晃動破乳后很難恢復(fù)到初始狀態(tài)。
2.4 發(fā)酵乳樣品表觀黏度與剪切速率的關(guān)系
在恒溫25℃條件下,添加不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)谷物汁的發(fā)酵乳樣品表觀黏度隨剪切速率的變化曲線如圖2所示。
圖2 表觀黏度隨剪切速率的變化Fig.2 The changes of share viscosity
由圖2可知,在升速剪切階段,各發(fā)酵乳樣品的表觀黏度均隨著剪切速率的增大而逐漸降低;當(dāng)剪切速率達(dá)到100 r/s開始降速剪切,此時(shí)表觀黏度呈先下降后上升的趨勢,但不能恢復(fù)到其原有的黏度。彈性好的酸奶在剪切速率降低時(shí)其表觀黏度會有一個緩慢上升的過程,本研究中各發(fā)酵乳樣品的表觀黏度都在剪切速率升高到30 r/s時(shí)開始升高,說明各樣品的彈性相近,這與質(zhì)構(gòu)特性測定中彈性測定值相符合。
從圖2中的表觀黏度變化還可以看到,添加了谷物汁的樣品,其初始表觀黏度都比空白對照組的低。起始表觀黏度最大,這是因?yàn)榘l(fā)酵乳尚處于凝固狀態(tài),隨著剪切速率增大,發(fā)酵乳的凝膠狀態(tài)被破壞,其表觀黏度會迅速降低[17]。10%和15%組的初始表觀黏度相近,但明顯的低于對照組(P<0.05);20%、25%和30%組初始表觀黏度相近,但明顯的低于10%和15%組(P<0.05)。說明添加谷物汁后,會降低發(fā)酵乳樣品的凝膠強(qiáng)度;當(dāng)谷物汁的添加量達(dá)到20%時(shí),會顯著降低全谷物發(fā)酵乳的凝膠強(qiáng)度,使其在較小的外力作用下就會發(fā)生破乳,因此全谷物酸奶中谷物汁的添加量應(yīng)控制在20%以下較好。
以奶粉添加量為12.0%,木糖醇6.0%,接種量3.0%(S.thermophilus 937 ∶L.plantarum s7 ∶L.delbrueckii d12=1∶1∶1),添加不同比例的全谷物混合酶解液制備的全谷物發(fā)酵乳,在42℃發(fā)酵至凝乳后冷藏24 h,研究了不同全谷物混合酶解液添加量對發(fā)酵乳的質(zhì)構(gòu)特性和流變特性的影響。結(jié)果表明:(1)全谷物發(fā)酵乳感官得分隨著谷物汁添加量的增加呈先升后降趨勢,當(dāng)添加量為20%時(shí)得分最高。(2)隨著谷物汁添加量的增加,發(fā)酵乳樣品的硬度、膠黏性、咀嚼性呈下降趨勢,而對樣品內(nèi)聚性和彈性的影響不顯著。(3)在發(fā)酵乳添加谷物汁后會對其流變特性產(chǎn)生影響,使其凝膠穩(wěn)定性降低,抗機(jī)械運(yùn)動的能力降低,當(dāng)谷物汁的添加量達(dá)到20%時(shí),會顯著降低全谷物發(fā)酵乳的凝膠強(qiáng)度,使其在較小的外力作用下就會發(fā)生破乳。因此,制作全谷物發(fā)酵乳時(shí)谷物汁的添加量應(yīng)該控制在20%以下。
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Effect of Substrate Composition on the Texture and Rheological Properties of Whole-grain Yogurt
BAO Yi-feng,WANG Na,CHEN Xia*,CHEN Da-wei,GU Rui-xia
(Jiangsu Key Laboratories of Dairy Biological Technology and Safety Control,Yangzhou University,Yangzhou 225127,Jiangsu,China)
The oat and buckwheat are made into cereal juice after baking,refining and enzymatic hydrolysis.The juice was added into the whole milk with different proportions and fermented to study the quality of wholegrain fermented milk.It was found that the yogurt with 20%of whole-grain enzymatic hydrolyzate got the highest score in sensory evaluation.With the increase of whole-grain enzymatic hydrolyzate from 10%to 30%added into milk,the hardness,gumminess and chewiness of samples'got reduced,the gel stability and resistance to mechanical motion reduced as well.When the amount of cereal juice reached 20%,the gel strength of whole-grain yogurt reduced heavily which lead to the breaking with a small external force.
whole-grainyogurt;sensory evaluation;texture properties;rheologicalproperties
2016-08-27
10.3969/j.issn.1005-6521.2017.11.016
國家自然科學(xué)基金青年基金資助項(xiàng)目(31201393);國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2013BAD18B12)
包一楓(1992—),女(漢),碩士研究生,研究方向:營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)。
*通信作者:陳霞(1976—),女(漢),副教授,博士,研究方向:乳品科學(xué)。