王軍,程晶晶,楊璐,郭燕勤
(許昌學(xué)院 食品與生物工程學(xué)院,河南 許昌,461000)
糙米超微全粉對(duì)饅頭品質(zhì)的影響
王軍*,程晶晶,楊璐,郭燕勤
(許昌學(xué)院 食品與生物工程學(xué)院,河南 許昌,461000)
以不同比例的糙米超微全粉替代小麥粉,研究糙米超微全粉對(duì)饅頭感官品質(zhì)、質(zhì)構(gòu)特性及內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的影響。結(jié)果表明,經(jīng)過超微粉碎處理,糙米全粉平均粒徑D50為26.13 μm,達(dá)到超微粉級(jí)別。糙米超微全粉饅頭口感得到改善,不再有粗糙感覺。糙米超微全粉的添加降低了面粉中面筋蛋白的含量,饅頭的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變差,比容、色澤及黏性得分均降低,外觀、彈韌性及氣味和滋味無顯著變化。制作饅頭時(shí),糙米超微全粉的添加量最高以10%為宜。糙米全粉的添加使饅頭的硬度和咀嚼性顯著增加,黏附性未表現(xiàn)出明顯的變化規(guī)律,而內(nèi)聚性和回復(fù)性則呈現(xiàn)先增加后降低的變化趨勢(shì),彈性變化不大。樣品切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量和氣孔密度均逐漸降低,壁厚、氣孔直徑、粗細(xì)氣孔比和粗氣孔體積均逐漸增加,而氣孔延長(zhǎng)度差異不顯著。相關(guān)性分析表明,硬度可以作為糙米全粉饅頭質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)。切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量、氣孔密度、壁厚、氣孔直徑和粗氣孔體積均可用于糙米全粉饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)。
糙米;超微全粉;饅頭;質(zhì)構(gòu)分析;圖像分析
我國是稻米生產(chǎn)和消費(fèi)大國,谷物資源豐富,稻谷經(jīng)礱谷機(jī)脫去穎殼后即可得到糙米。糙米主要由皮層、胚乳和胚三大部分組成,其中包含的生命活動(dòng)所需營養(yǎng)素遠(yuǎn)比精白米豐富,如膳食纖維、VE和VB等營養(yǎng)物質(zhì)的含量均是精白米的數(shù)倍,還含有γ-氨基丁酸、谷胱甘肽、γ-谷維醇、植酸等多種生理活性成分及硒、鎂等微量元素,這使糙米具有延緩衰老、預(yù)防心腦血管疾病、降血脂等一系列保健功效[1-2]。但由于糙米皮層富含纖維,糙米食品口感粗糙,難以被消費(fèi)者所接受[3]。
為充分利用糙米營養(yǎng)成分,采用超微粉碎、超聲加工、生物酶、擠壓膨化等新技術(shù)對(duì)糙米進(jìn)行處理,改善糙米食用品質(zhì)已成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)[4]。超微粉碎是利用機(jī)械或流體動(dòng)力的方法克服固體內(nèi)部凝聚力使之破碎,從而將3 mm以上的物料顆粒粉碎到10~25 μm以下的操作技術(shù)[5-7]。超微細(xì)粉末是超微粉碎的最終產(chǎn)品,具有一般顆粒所沒有的特殊理化性質(zhì),如良好的溶解性、分散性、吸附性、化學(xué)反應(yīng)活性等。因此,超微細(xì)粉末已廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥、化妝品、農(nóng)藥、染料、涂料、電子及航空航天等許多領(lǐng)域[8]。
饅頭主要以小麥粉、發(fā)酵劑和水為原料制成,是我國的傳統(tǒng)主食,占面制食品消費(fèi)總量的30%以上,每年的消費(fèi)量在1 200萬t以上[9]。隨著生活水平的提高,人們對(duì)饅頭品質(zhì)提出了更高的要求,將糙米應(yīng)用于饅頭生產(chǎn)將具有廣闊的市場(chǎng)前景。因此,本文以糙米和小麥粉為主要原料制備糙米饅頭,研究糙米超微全粉對(duì)饅頭感官品質(zhì)、質(zhì)構(gòu)特性及內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的影響,為糙米饅頭開發(fā)提供依據(jù)。
1.1 材料與設(shè)備
糙米,購于許昌某大型超市;小麥粉(蛋白質(zhì)含量13%),河南湖雪食品有限公司;高活性干酵母,安琪酵母股份有限公司。
JYL-C022E型料理機(jī),九陽股份有限公司;DHG-9073BS-Ⅲ型電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海新苗醫(yī)療器械制造有限公司;NLD-6DI型振動(dòng)式超微粉碎機(jī),濟(jì)南納力德超微粉碎技術(shù)有限公司;SALD-301V型激光粒度儀,島津公司;YP30002型電子天平,上海佑科儀器儀表有限公司;MT-75S02型饅頭機(jī),九陽股份有限公司;TMS-PRO型質(zhì)構(gòu)儀,美國FTC公司;C-Cell圖像分析儀,英國Calibre Control International公司。
1.2 實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1 超微全粉制備
粗粉制備:采用九陽料理機(jī)對(duì)糙米進(jìn)行粗粉碎,每次打粉時(shí)間15 s,每次間隔2 min,粉碎時(shí)間45 s。將糙米粗粉進(jìn)行熱風(fēng)干燥(熱風(fēng)溫度60 ℃),干燥至水分含量6%以下[10]。
超微全粉制備:將粗粉放入超微粉碎機(jī)中進(jìn)行超微粉碎,每次投樣量600 g,溫度設(shè)為5 ℃,粉碎時(shí)間為20 min[11]。
1.2.2 超微全粉粒徑分析
通過激光粒度儀對(duì)制得的粉體進(jìn)行粒度測(cè)定。取適量粉體置于容器內(nèi),分散劑為蒸餾水,分散粉體使用超聲波。Dn(μm)表示有占總重量n%的顆粒粒徑小于該數(shù)值,平均粒徑取D50。
1.2.3 配粉
分別用5%,10%,15%和20%的超微全粉替代相應(yīng)比例的小麥粉,混合均勻。以不加超微全粉的小麥粉作為對(duì)照。
1.2.4 饅頭的制作及感官評(píng)價(jià)
饅頭制作:和面(面粉150 g、酵母1.5 g、水90 g),面團(tuán)發(fā)酵(30 ℃、相對(duì)濕度70%、45 min),搓圓整形,醒發(fā)(37 ℃、相對(duì)濕度90%、30 min),蒸制(冷水下鍋,30 min),冷卻(60 min),得饅頭成品。將冷卻后的饅頭稱質(zhì)量,用油菜籽排空法測(cè)量體積,計(jì)算比容,并對(duì)饅頭品質(zhì)進(jìn)行感官評(píng)價(jià)。饅頭感官評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T 21118—2007,并進(jìn)行了部分修改,見表1。
表1 饅頭感官評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
續(xù)表1
項(xiàng)目滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)氣味和滋味氣味10高分給予具有發(fā)酵面制品的清香,沒有酸味或其他怪味的饅頭瓤滋味10高分給予沒有異味,口感較好的饅頭瓤
1.2.5 饅頭質(zhì)構(gòu)分析
取出蒸好的饅頭于室溫下冷卻30 min,切成3 cm×3 cm×2.5 cm大小的長(zhǎng)方體進(jìn)行質(zhì)構(gòu)分析。儀器參數(shù)設(shè)定在TPA模式下,前速率:30.00 mm/min;中速率:30.00 mm/min;后速率:30.00 mm/min;壓縮比:50%;間隔時(shí)間:5 s;起始力:0.5 N;重復(fù)3次,取平均值。
1.2.6 饅頭圖像分析
取出蒸好的饅頭于室溫下冷卻2 h,切片,厚度約為13 mm,取中間的2個(gè)饅頭片進(jìn)行試驗(yàn)。C-Cell測(cè)試按照儀器說明書進(jìn)行,將樣品放置在樣品盒中,注意每次都要放置在相同的位置。啟動(dòng)程序獲取圖像,利用程序中的圖像分析軟件對(duì)其進(jìn)行分析。
1.3 數(shù)據(jù)分析
采用SPSS 11.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì),并進(jìn)行單因素方差分析(One-Way ANOVA)和多重比較,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以(均值±標(biāo)準(zhǔn)差)表示,顯著性P<0.05。
2.1 糙米超微全粉粒徑分析
圖1 糙米超微全粉粒徑分布Fig.1 Particle size distribution of superfine grinded whole brown rice powder
所得糙米超微全粉平均粒徑D50經(jīng)測(cè)定為26.13 μm,達(dá)到超微粉級(jí)別,其粒徑分布見圖1。圖1顯示粉體粒徑主要分布于10~70 μm,粒度比較均勻,且80%以上的粉體粒徑都小于50 μm。對(duì)食品中顆?;虍愇锏母兄饕煽谇粊硗瓿?,參與的器官有唇、牙齒、舌與腭,而口腔對(duì)顆粒粒度的感知閾約為50 μm[12-13]。因此,若能將原料糙米的粒度降低到50 μm左右,將可以改善糙米食品的口感。本研究通過感官評(píng)價(jià)證明糙米饅頭口感得到改善,不再有粗糙感。
2.2 糙米超微全粉對(duì)饅頭感官品質(zhì)的影響
糙米超微全粉對(duì)饅頭感官品質(zhì)的影響結(jié)果見表2。由表2可知,糙米超微全粉添加量為5%和10%時(shí),與對(duì)照相比,各項(xiàng)感官指標(biāo)及總分差異不顯著;添加量繼續(xù)增加,除外觀、彈韌性及氣味和滋味外,各指標(biāo)得分及總分則顯著降低。糙米超微全粉的添加降低了面粉中面筋蛋白的含量,而面筋蛋白在面團(tuán)制作過程中可形成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在發(fā)酵過程中保持氣體,對(duì)饅頭的品質(zhì)至關(guān)重要[14]。面筋蛋白的含量降低,饅頭的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變差,比容和組織結(jié)構(gòu)得分均降低,彈韌性得分也有所降低。糙米全粉包含麩皮部分,而糙米麩皮中富含黃酮等酚類物質(zhì)[15],糙米全粉的添加使混合粉具有較深的色澤,導(dǎo)致色澤得分降低。隨著糙米全粉添加量的增加,饅頭的黏性得分顯著降低。由于糙米皮層富含纖維,糙米全粉的添加增加了混合粉的纖維素含量,從而使混合粉的吸水率增加,會(huì)導(dǎo)致饅頭在蒸制過程中吸收更多的水分,從而使饅頭發(fā)黏。另外,糙米麩皮中含有的非淀粉多糖也可能會(huì)使饅頭更加粘牙。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明糙米超微全粉的添加量最高以10%為宜。
表2 糙米超微全粉對(duì)饅頭感官品質(zhì)的影響
2.3 糙米超微全粉對(duì)饅頭質(zhì)構(gòu)的影響
糙米超微全粉對(duì)饅頭質(zhì)構(gòu)的影響結(jié)果見表3。由表3可知,糙米全粉添加量為5%和10%時(shí),與對(duì)照相比,硬度和咀嚼性差異不大;添加量繼續(xù)增加,硬度和咀嚼性則顯著增大,這與表2中感官評(píng)價(jià)總分的變化規(guī)律類似。在質(zhì)構(gòu)分析中,硬度為壓縮時(shí)探頭受到的最大阻力,可反映品嘗實(shí)驗(yàn)中對(duì)食物硬度的感覺,咀嚼性則由硬度指標(biāo)計(jì)算而來,因此均與饅頭感官評(píng)分有較高的相關(guān)性[14]。表3中粘附性未表現(xiàn)出明顯的變化規(guī)律,而內(nèi)聚性和回復(fù)性則呈現(xiàn)先增加后降低的變化趨勢(shì),這與張煥新[14]等的研究結(jié)果不一致,這可能是因?yàn)閷?shí)驗(yàn)原料不一樣,另外,本文中糙米超微全粉添加量較低所致。TPA分析中彈性表示樣品經(jīng)過第一次壓縮后能夠再恢復(fù)的程度。由表3可知,與空白相比,彈性變化不顯著,但高于空白,這與表2中彈韌性評(píng)分降低的變化趨勢(shì)不一致,表明在饅頭TPA測(cè)試中所得到的彈性指標(biāo)與感官評(píng)定中的彈韌性并不是同一個(gè)概念[16]。
表3 糙米超微全粉對(duì)饅頭質(zhì)構(gòu)的影響
2.4 糙米超微全粉對(duì)饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的影響
內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)是評(píng)價(jià)饅頭、面包等發(fā)酵面制品品質(zhì)的重要指標(biāo)之一。近年來,隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,圖像處理技術(shù)也開始應(yīng)用于面制品內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的分析。何勝美等[17]運(yùn)用計(jì)算機(jī)視覺識(shí)別技術(shù)對(duì)饅頭氣孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,結(jié)果表明計(jì)算機(jī)圖像分析能夠較好反映饅頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)劣。但該研究?jī)H僅獲取了氣孔總面積、氣孔平均面積和氣孔總數(shù)3個(gè)氣孔特征,不能全面反映樣品氣孔信息和切片信息。C-Cell圖像分析儀是由英國Calibre Control International公司研發(fā)的基于計(jì)算機(jī)識(shí)別技術(shù)的發(fā)酵面制品質(zhì)量控制系統(tǒng),它通過對(duì)樣品切面的圖像進(jìn)行處理,得到關(guān)于樣品的氣孔和切片信息的特征參數(shù),能夠?qū)Πl(fā)酵面制品的內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)進(jìn)行較全面的評(píng)價(jià)[18]。本研究采用C-Cell圖像分析儀對(duì)糙米饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,并參照文獻(xiàn)[19],選取9個(gè)代表性特征參數(shù)對(duì)氣孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià),結(jié)果見表4。由表4可知,隨著糙米超微全粉添加量的增加,與對(duì)照相比,切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量和氣孔密度均逐漸降低,壁厚、氣孔直徑、粗細(xì)氣孔比和粗氣孔體積均逐漸增加,而氣孔延長(zhǎng)度差異不顯著。
切片亮度指切片像素的平均灰度值(0~255)。表4的結(jié)果表明,隨著糙米全粉添加量的增加,瓤部顏色加深,導(dǎo)致亮度值降低;另外,氣孔直徑、粗細(xì)氣孔比和粗氣孔體積增加,由于較大或較深的氣孔在獲取圖像時(shí)產(chǎn)生較大的陰影,也會(huì)導(dǎo)致亮度值降低。氣孔對(duì)比度是氣孔的平均亮度與氣孔壁的平均亮度的比值,對(duì)比度高表明氣孔小而且均勻、孔壁薄、產(chǎn)品光澤度好。由表4可知,糙米全粉的添加降低了面筋蛋白含量,面團(tuán)的持氣性變差,氣孔數(shù)量和氣孔密度降低,同時(shí)氣孔壁厚和大氣孔增加,導(dǎo)致氣孔對(duì)比度逐漸降低。氣孔壁厚增加會(huì)導(dǎo)致饅頭的硬度增加,這與表3中硬度的變化規(guī)律一致。氣孔延長(zhǎng)度是指氣孔與樣品最長(zhǎng)的軸線相平行的長(zhǎng)度與其垂直方向?qū)挾鹊谋戎?,一般用來表征氣孔形狀,值越接近?表明氣孔越趨于圓形。表4的結(jié)果表明糙米全粉對(duì)饅頭氣孔形狀影響不大。
表4 糙米超微全粉對(duì)饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的影響
*注:px表示像素,1個(gè)像素約為0.147 mm。
2.5 相關(guān)性分析
對(duì)質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)及內(nèi)部紋理分析指標(biāo)與感官評(píng)價(jià)總分的相關(guān)性進(jìn)行了分析,結(jié)果見表5和表6。由表5可知,質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)中硬度和咀嚼性與感官評(píng)價(jià)總分均呈極顯著負(fù)相關(guān),均可用于糙米全粉饅頭的品質(zhì)評(píng)價(jià),這與孫輝等[16]的研究結(jié)果一致。另外,咀嚼性由硬度計(jì)算得到,表5也顯示咀嚼性與硬度的相關(guān)性接近于1,因此,最終選擇與總分相關(guān)性更高的硬度作為糙米全粉饅頭質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)。C-Cell圖像分析儀可以得到饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的34個(gè)特征參數(shù),相關(guān)性分析是篩選代表性特征參數(shù)的重要方法[19]。由表6可知,除粗細(xì)氣孔比和氣孔延長(zhǎng)度外,其他指標(biāo)與感官評(píng)價(jià)總分均呈極顯著相關(guān),其中切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量和氣孔密度為正相關(guān),壁厚、氣孔直徑和粗氣孔體積則為負(fù)相關(guān),這7個(gè)指標(biāo)均可用于糙米全粉饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)。
表5 質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)與感官評(píng)價(jià)總分的相關(guān)性分析
注:*和**分別表示0.05和0.01水平上的相關(guān),下同。
經(jīng)過超微粉碎處理,糙米全粉平均粒徑D50為26.13 μm,達(dá)到超微粉級(jí)別。通過感官評(píng)價(jià)表明糙米超微全粉饅頭口感得到改善,不再有粗糙感覺。糙米超微全粉的添加降低了面粉中面筋蛋白的含量,饅頭的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變差,比容、色澤及黏性得分均降低,外觀、彈韌性及氣味和滋味無顯著變化。結(jié)果表明制作饅頭時(shí),糙米超微全粉的添加量最高以10%為宜。
表6 內(nèi)部紋理分析指標(biāo)與感官評(píng)價(jià)總分的相關(guān)性分析
糙米全粉的添加使饅頭的硬度和咀嚼性顯著增加,黏附性未表現(xiàn)出明顯的變化規(guī)律,而內(nèi)聚性和回復(fù)性則呈現(xiàn)先增加后降低的變化趨勢(shì),彈性變化不大。樣品切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量和氣孔密度均逐漸降低,壁厚、氣孔直徑、粗細(xì)氣孔比和粗氣孔體積均逐漸增加,而氣孔延長(zhǎng)度差異不顯著。研究表明,C-Cell圖像分析法可以對(duì)饅頭的內(nèi)部氣孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行定量描述,對(duì)饅頭品質(zhì)的評(píng)價(jià)更加準(zhǔn)確、客觀。
相關(guān)性分析表明,硬度可以作為糙米全粉饅頭質(zhì)構(gòu)分析指標(biāo)。切片亮度、氣孔對(duì)比度、氣孔數(shù)量、氣孔密度、壁厚、氣孔直徑和粗氣孔體積均可用于糙米全粉饅頭內(nèi)部紋理結(jié)構(gòu)的評(píng)價(jià)。
[1] 盧黃華, 丁玉琴, 曾端輝, 等. 糙米全谷物食品加工新技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)[J]. 食品工業(yè), 2015, 36(6): 246-250.
[2] 安紅周, 楊波濤, 李揚(yáng)盛, 等. 糙米全谷物食品研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J]. 糧食與油脂, 2013, 26(2): 40-43.
[3] 何榮, 李倩, 劉俊飛, 等. 發(fā)芽糙米的富硒及其微波干燥與擠壓膨化工藝優(yōu)化[J]. 食品科學(xué), 2015, 36(6): 82-85.
[4] 許綽微, 張璐, 趙思明, 等. 發(fā)芽糙米熱風(fēng)和微波干燥特性及品質(zhì)研究[J]. 現(xiàn)代食品科技, 2016, 32(1): 1-5.
[5] MARTINZ B F, LOPEZ S M, SANMARTIN M E, et al. Effects of high energy milling on some functional properties of Jicama starch and Cassava starch[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 78(4): 1 212-1 220.
[6] ZHAO Xiao-yan, YANG Zai-bin, GAI Guo-sheng, et al. Effect of superfine grinding on properties of ginger powder[J]. Journal of Food Engineering, 2009, 91(2): 217-222.
[7] LIU Tian-yi, MA Ying, YU Shi-feng, et al. The effect of ball-milling treatment on structure and porosity of maize starch granule[J]. Innovative Food & Emerging Technologies, 2011, 12(4): 586-593.
[8] 郭武漢, 關(guān)二旗, 卞科. 超微粉碎技術(shù)應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 糧食與飼料工業(yè), 2015, (5): 38-40.
[9] 彭輝. 雜糧饅頭的感官品質(zhì)研究[J]. 中國糧油學(xué)報(bào), 2012, 27(8): 16-19.
[10] 程晶晶, 王軍, 肖付剛. 超微粉碎對(duì)紅小豆全粉物化特性的影響[J]. 糧油食品科技, 2016, 24(3): 13-16.
[11] 王軍, 程晶晶, 李杰. 振動(dòng)式超微粉碎對(duì)紫薯全粉物化特性的影響[J]. 糧食與飼料工業(yè), 2016, (4): 19-21, 26.
[12] 李文釗, 史宗義, 高瑞飛, 等. 玉米粉粒度對(duì)小麥玉米混和粉饅頭品質(zhì)影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2015, 36(6): 126-130.
[13] 田蘭蘭, 高貴珍, 趙亮, 等. 不同麩粉粒度及添加量對(duì)饅頭品質(zhì)和營養(yǎng)組分的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2015, 36(17): 96-99, 103.
[14] 張煥新, 張偉, 徐春仲. 糯小麥粉添加量對(duì)配粉流變學(xué)特性及饅頭品質(zhì)的影響[J]. 食品科學(xué), 2014, 35(3): 80-84.
[15] 張文昊, 鄧媛元, 魏振承. 幾種糙米的營養(yǎng)成分及抗氧化活性對(duì)比[J]. 現(xiàn)代食品科技, 2013, 29(5): 1 119-1 122.
[16] 孫輝, 姜薇莉, 田曉紅, 等. 利用物性測(cè)試儀分析小麥粉饅頭品質(zhì)[J]. 中國糧油學(xué)報(bào), 2005, 20(6): 121-125.
[17] 何勝美, 陳東升, 張艷, 等. 運(yùn)用計(jì)算機(jī)視覺識(shí)別技術(shù)進(jìn)行饅頭氣孔結(jié)構(gòu)分析[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2007, 40(1): 212-216.
[18] 李真, 董英, 於來婷, 等. 大麥全粉對(duì)面團(tuán)特性及面包焙烤品質(zhì)的影響[J]. 現(xiàn)代食品科技, 2015, 31(4): 197-202, 300.
[19] 方秀利, 孫輝, 曹穎君, 等. 利用圖像分析儀評(píng)價(jià)饅頭品質(zhì)的研究[J]. 中國糧油學(xué)報(bào), 2013, 28(6): 90-95.
Effect of superfine grinded whole brown rice powder on the quality of steamed bread
WANG Jun*, CHENG Jing-jing, YANG Lu, GUO Yan-qin
(College of Food and Bioengineering, Xuchang University, Xuchang 461000, China)
Wheat flour was substituted with superfine grinded whole brown rice powder, the effect of the substitution on sensory quality, texture, internal texture (digital image analysis) of steamed bread was investigated. The results revealed that: the average particle size of superfine grinded whole brown rice powder became 26.13 μm and micro powder could be called superfine powder. The steamed bread made of superfine grinded whole brown rice powder is no longer tasted rough. With the increase of superfine grinded whole brown rice powder, the content of gluten protein in the flour decreased, and the scores of internal structure, specific volume, color and viscosity also decreased; appearance, elasticity and toughness and smell and taste didn’t change much. The optimum content of whole brown rice powder was 10%. The hardness and chewiness of steamed bread increased significantly because of the addition of whole brown rice powder, and there was no obvious regularity in adhesiveness and no significant change in springiness. The cohesiveness and resilience increased first and then decreased. With the increase of the content of whole brown rice powder, the slice brightness, cell contrast, number of air holes and density of air holes decreased significantly and wall thickness, air hole diameter, coarse/fine ratio and volume of coarse hole increased significantly; there was no obvious change in air hole elongation. Correlation analysis showed that hardness, slice brightness, cell contrast, number of cells, density of cells, wall thickness, air hole diameter and volume of coarse cell were all closely associated with sensory scores; these indexes could be used to evaluate the quality of steamed bread made of whole brown rice powder.
brown rice; superfine grinded whole powder; steamed bread; texture analysis; image analysis
博士,講師(本文通訊作者,E-mail:wangjun780301@126.com)。
河南省高等學(xué)校重點(diǎn)科研項(xiàng)目(17A210029,18A550014);2017年許昌市科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(20160212110)
2016-08-02,改回日期:2016-11-11
10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201706037