汪雪嬌,孫旭春,蘭永麗,李騰宇,師 帥,楊 霞,馮憲超,*,李志西,*
液態(tài)發(fā)酵對(duì)西農(nóng)9940苦蕎主要成分及其抗氧化活性的強(qiáng)化作用
汪雪嬌1,孫旭春1,蘭永麗1,李騰宇1,師 帥2,楊 霞3,馮憲超1,*,李志西1,*
(1.西北農(nóng)林科技大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,陜西 楊凌 712100;2.山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西 汾陽(yáng) 032200;3.成都市青白江區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局,四川 成都 610300)
利用液態(tài)發(fā)酵技術(shù)富集苦蕎渣中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),測(cè)定分析西農(nóng)9940苦蕎粉及其經(jīng)液態(tài)發(fā)酵后所得苦蕎渣的蛋白質(zhì)、粗脂肪、礦物質(zhì)、粗纖維、灰分、總黃酮、總酚含量以及氨基酸和脂肪酸組成,并以總還原能力、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-dipheny1-2-picryl-hydrazyl,DPPH)自由基和2,2’-聯(lián)氮-雙-(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二銨鹽自由基(2,2’-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonate) radical,ABTS+·)清除能力為指標(biāo)對(duì)抗氧化活性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果表明苦蕎渣的蛋白質(zhì)、粗脂肪、灰分、粗纖維、礦物質(zhì)含量均顯著提高,且液態(tài)發(fā)酵過(guò)程不改變苦蕎粉的氨基酸及脂肪酸組成??嗍w渣的總酚含量為1 343.22 mg/100 g,顯著高于苦蕎粉559.76 mg/100 g,總黃酮含量為2 186.06 mg/100 g,顯著低于苦蕎粉2 464.10 mg/100 g,蘆丁和槲皮素含量的測(cè)定也進(jìn)一步證明發(fā)酵后苦蕎渣的總黃酮含量顯著降低,但其總還原能力、DPPH自由基和ABTS+·清除能力顯著高于苦蕎粉,說(shuō)明經(jīng)過(guò)發(fā)酵后苦蕎渣的抗氧化能力更強(qiáng)。
苦蕎粉;發(fā)酵;多酚;黃酮;抗氧化活性
苦蕎是一種重要的蓼科雜糧作物,主要種植在中國(guó)西南部,如云南、四川、貴州[1],種植面積約為2.5×105~3×105hm2,此外,在山西、陜西、重慶、寧夏、甘肅也有分布??嗍w富含多種營(yíng)養(yǎng)成分,其蛋白質(zhì)含量顯著高于水稻、小麥、高粱、小米和玉米,且氨基酸種類豐富,其中賴氨酸含量高達(dá)64 mg/g,為大米的2.7 倍??嗍w富含多不飽和必需脂肪酸(亞油酸),礦物質(zhì)(K、Mg),VB1、VC、VE和D-手性肌醇[2-3]。此外,研究發(fā)現(xiàn),苦蕎中含有大量黃酮類化合物,如蘆丁、槲皮素等[4-6],具有降膽固醇、抗氧化和清除自由基活性,以及抑制脂肪堆積、抗高血壓、抗炎、減少結(jié)腸癌發(fā)生等作用[7]。近年來(lái),越來(lái)越多的人重新開始關(guān)注苦蕎的利用[8]。其中,通過(guò)發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)富含功能性成分的苦蕎酒是常用的手段之一。在發(fā)酵過(guò)程中,淀粉最終被利用產(chǎn)生酒精,一些生物活性物質(zhì),例如類黃酮等也隨之溶于酒中,但是大部分的物質(zhì),例如蛋白質(zhì)、粗纖維、大部分糖類、多酚類物質(zhì)卻富集于苦蕎渣中,得不到充分的利用[9]。
中國(guó)是白酒的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年中國(guó)白酒年產(chǎn)量達(dá)到1 200萬(wàn) t,而每年產(chǎn)生的酒渣達(dá)到2 500萬(wàn) t左右[10]。大量的廢棄酒渣轉(zhuǎn)化利用不足造成了資源的浪費(fèi)。目前,酒渣的再利用途徑主要包括生產(chǎn)有機(jī)肥、發(fā)酵飼料、食用菌、燃料棒、活性炭和食醋等[10-11]。本研究旨在利用液態(tài)發(fā)酵技術(shù)富集苦蕎渣中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),為后續(xù)提取苦蕎渣蛋白、多酚類等物質(zhì)提供參考。
1.1 材料與試劑
西農(nóng)9940由西北農(nóng)林科技大學(xué)農(nóng)學(xué)院提供,樣品經(jīng)除雜精選后,粉碎,過(guò)40 目篩,備用。
糖化酶(酶活力100 000 U/g) 湖南鴻鷹翔生物股份有限公司;液化酶(酶活力20 000 U/mL) 湖南省津市新型發(fā)酵責(zé)任有限公司;蘆丁、槲皮素、沒(méi)食子酸、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-dipheny1-2-picrylhydrazyl,DPPH)、2,2’-聯(lián)氮-雙-(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二銨鹽(2,2’-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonate),ABTS) 美國(guó)Sigma公司;甲醇、氯化鈣、無(wú)水乙醚、濃硫酸、濃鹽酸、硫酸鉀、硫酸銅、茚三酮、苯酚、氫氧化鈉、氫氧化鉀、正辛醇、亞硫酸鈉、氫氧化鈉、氯化鉀、冰醋酸、磷酸、磷酸二氫鉀、無(wú)水乙醇、無(wú)水碳酸鈉、抗壞血酸、K2S2O8均為國(guó)產(chǎn)分析純。
1.2 儀器與設(shè)備
T-203電子天平 美國(guó)丹佛公司;FW100高速萬(wàn)能粉碎機(jī) 天津泰斯特儀器有限公司;202-00干燥箱 北京化玻聯(lián)醫(yī)療器械有限公司;150A恒溫培養(yǎng)箱 江蘇常州華普達(dá)教學(xué)儀器有限公司;TD5A臺(tái)式離心機(jī) 湖南凱達(dá)科學(xué)儀器有限公司;WYT-4手持糖度計(jì) 福建省泉州光學(xué)儀器廠;HH-S4數(shù)顯恒溫水浴鍋 北京科偉永興儀器有限公司;DS20凱氏定氮儀 瑞典FOSS公司;Solaar M6原子吸收分光光度計(jì) 美國(guó)熱電公司;AFS-1201雙道原子熒光分光光度計(jì) 北京海光公司;UV-1700紫外-可見分光光度計(jì) 日本京都島津制作所;KH5200B超聲波清洗器 昆山禾創(chuàng)超聲儀器有限公司;LC-15C高效液相色譜儀 日本島津公司。
1.3 方法
1.3.1 苦蕎渣的制備
液化:苦蕎粉和水按1∶7(kg/L)混合,加入原料量2‰的CaCl2,采用兩段加酶法加入液化酶,液化階段以液化醪與碘液反應(yīng)不變藍(lán)為終點(diǎn);糖化:將液化醪降溫至60 ℃,加入糖化酶,60~62 ℃條件下糖化4~6 h,用手持糖度計(jì)測(cè)定糖化醪糖度;酒精發(fā)酵:將活性干酵母(添加量為3‰,以苦蕎粉干質(zhì)量計(jì))用2%的糖水活化,加入已降至35 ℃的糖化醪中,35 ℃發(fā)酵4 d;離心:將發(fā)酵所得的酒,用高速離心機(jī)3 900 r/min離心10 min,倒掉上清液,取出沉淀,即得苦蕎渣;干燥:50 ℃條件下烘干苦蕎渣24 h,粉碎后儲(chǔ)存于4 ℃冰箱中,備用。
1.3.2 主要成分測(cè)定
參考國(guó)標(biāo)法,測(cè)定苦蕎粉及發(fā)酵后得到的苦蕎渣的水分、蛋白質(zhì)、粗脂肪、礦物質(zhì)、粗纖維、灰分含量以及氨基酸組成、脂肪酸組成。
1.3.3 體外抗氧化提取液的制備
準(zhǔn)確稱取苦蕎粉及苦蕎渣樣品各1 g,置于50 mL三角瓶中,各加入體積分?jǐn)?shù)80%乙醇溶液20 mL混勻,75 ℃超聲輔助提取20 min,3 800 r/min離心10 min,取出上清液,沉淀重復(fù)以上操作,取出并合并2 次得到的上清液,定容到50 mL容量瓶中,密封冷藏保存,備用[12]。
1.3.4 總黃酮含量測(cè)定
根據(jù)NaNO3-AlCl3法[13-14]稍作修改。以蘆丁質(zhì)量濃度X(mg/mL)為橫坐標(biāo),于波長(zhǎng)510 nm處測(cè)定吸光度Y為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到線性回歸方程:Y=12.599X+0.045 9(R2=0.999 5)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算樣品提取液的總黃酮含量,結(jié)果以每100 g干基樣品中蘆丁當(dāng)量毫克數(shù)表示(mg/100 g)。
1.3.5 總酚含量測(cè)定
采用Folin-Ciocalteu法測(cè)定總酚含量[15],以沒(méi)食子酸質(zhì)量濃度C(mg/mL)為橫坐標(biāo),于波長(zhǎng)760 nm處測(cè)定吸光度Y為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到線性回歸方程:Y=123.48X+0.130 4(R2=0.998 5)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算樣品提取液的總酚含量,結(jié)果以每100 g干基樣品中沒(méi)食子酸當(dāng)量毫克數(shù)表示(mg/100 g)。
1.3.6 總還原能力測(cè)定
參照范金波等[14]的鐵氰化鉀法。以VC質(zhì)量濃度X(mg/mL)為橫坐標(biāo),于波長(zhǎng)700 nm處測(cè)定吸光度Y為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到線性回歸方程:Y=0.092 1X+0.017 8(R2=0.998 0)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算樣品提取液的總還原能力,以100 g干基樣品中所含VC當(dāng)量毫克數(shù)表示(mg/100 g)。
1.3.7 DPPH自由基清除能力測(cè)定
參照張小娜等[16]方法,稍作修改。以VC質(zhì)量濃度X(mg/mL)為橫坐標(biāo),DPPH自由基清除率Y(%)為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到線性回歸方程:Y=6.576 6X-1.355 3(R2=0.997 9)。取100 μL稀釋4 倍的樣品提取液,按照制作標(biāo)準(zhǔn)曲線同樣的步驟測(cè)定樣品提取液的吸光度,計(jì)算樣品提取液的DPPH自由基清除率,樣品的自由基清除能力以100 g干基樣品中所含VC當(dāng)量毫克數(shù)表示(mg/100 g)。DPPH自由基清除率按公式(1)計(jì)算:
式中:A樣品為樣品提取液在波長(zhǎng)517 nm處的吸光度;A空白為提取樣品的溶劑80%乙醇溶液在波長(zhǎng)517 nm處的吸光度。
1.3.8 ABTS+·清除能力測(cè)定
參照張小娜等[16]的方法,稍作修改。以VC質(zhì)量濃度X(mg/mL)為橫坐標(biāo),ABTS+·清除率Y為縱坐標(biāo)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線,得到線性回歸方程:Y=5.105 6X-1.657 8(R2=0.998 4)。取100 μL稀釋一定倍數(shù)的樣品提取液,按照制作標(biāo)準(zhǔn)曲線的步驟測(cè)定樣品提取液的吸光度,計(jì)算樣品提取液的ABTS+·清除率,樣品的自由基清除能力以100 g干基樣品中所含VC當(dāng)量毫克數(shù)表示(mg/100 g)。ABTS+·清除率按公式(2)計(jì)算:
式中:A樣品為樣品提取液在波長(zhǎng)734 nm處的吸光度;A空白為提取樣品的溶劑80%乙醇溶液在波長(zhǎng)734 nm處的吸光度。
1.3.9 高效液相色譜測(cè)定提取液中蘆丁、槲皮素含量
采用高效液相色譜法作定量分析。色譜柱:Shim-Pack VP-ODS C18(150 nm×4.6 mm,5 μm);進(jìn)樣量10 μL,柱溫25 ℃,流速1.0 mL/min;流動(dòng)相為0.5%乙酸-甲醇溶液(35∶65,V/V),檢測(cè)器波長(zhǎng)361 nm;樣品進(jìn)樣前經(jīng)過(guò)0.5 μm微孔膜過(guò)濾,根據(jù)出峰時(shí)間和峰面積對(duì)樣品中的蘆丁、槲皮素進(jìn)行定性、定量分析。
1.4 數(shù)據(jù)處理
采用SPSS 20.0軟件和Excel 2010軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
2.1 苦蕎粉及苦蕎渣主要成分比較分析
表1 苦蕎粉與苦蕎渣中主要營(yíng)養(yǎng)成分的測(cè)定結(jié)果Table 1 Main nutritional components of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residue
苦蕎酒中蛋白質(zhì)質(zhì)量濃度為0.085 mg/mL,說(shuō)明發(fā)酵后只有極少量的蛋白質(zhì)等成分溶于酒中,而大部分富集在了苦蕎渣中。因此,分別對(duì)苦蕎粉及苦蕎渣的水分、蛋白質(zhì)、粗脂肪、礦物質(zhì)、粗纖維和灰分進(jìn)行測(cè)定,如表1所示??嗍w粉的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.33%,而苦蕎渣的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5.92%,本研究中其他成分的測(cè)定結(jié)果均以干質(zhì)量計(jì),水分含量不會(huì)對(duì)其造成影響。
苦蕎粉蛋白質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.97%,高于王敏等[17]的研究結(jié)果(苦蕎蛋白質(zhì)質(zhì)量為9.34%)。發(fā)酵后苦蕎渣的蛋白質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40.63%,顯著高于苦蕎粉(3.7 倍),原因是在液態(tài)發(fā)酵過(guò)程中苦蕎粉中的淀粉被液化酶(α-淀粉酶)水解生成糊精,再經(jīng)糖化酶(葡萄糖淀粉酶)糖化生成葡萄糖,進(jìn)而被酵母利用產(chǎn)生酒精,從而對(duì)蛋白質(zhì)等成分起到濃縮作用[18-19]。為了探究苦蕎發(fā)酵前后氨基酸含量和組成的變化,利用氨基酸分析儀測(cè)定氨基酸含量變化。由表2可以看出,谷氨酸含量最高,其次是天冬氨酸和精氨酸,與郭曉娜[20]和張麗君[21]等測(cè)得的苦蕎蛋白質(zhì)中非必需氨基酸含量較高的是谷氨酸和天冬氨酸的結(jié)果相一致。發(fā)酵后苦蕎渣中的氨基酸含量顯著增加,并且發(fā)酵前后各氨基酸在總氨基酸中所占的百分比基本相同,說(shuō)明液態(tài)發(fā)酵過(guò)程沒(méi)有改變苦蕎蛋白質(zhì)的氨基酸組成和配比??嗍w蛋白質(zhì)的18 種氨基酸組成更加均衡合理、配比適宜,特別是蛋氨酸、谷氨酸、組氨酸、賴氨酸、精氨酸和天冬氨酸含量較為豐富[14]。
表2 苦蕎粉與苦蕎渣中氨基酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)Table 2 Amino acid composition of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residue
表3 苦蕎粉與苦蕎渣中脂肪酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)Table 3 Fatty acid composition of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residue
由表1可知,西農(nóng)9940苦蕎粉粗脂肪質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.53%,其含量略高于Zhu Fan[8]報(bào)道的苦蕎粗脂肪含量(2.8%),這可能和苦蕎的遺傳性、生育特性以及生長(zhǎng)環(huán)境如地理位置和生長(zhǎng)季節(jié)有關(guān)[22]。苦蕎渣粗脂肪質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.65%,是苦蕎粉脂肪含量的2.8 倍,同蛋白質(zhì)一樣,液態(tài)發(fā)酵過(guò)程對(duì)粗脂肪起到了富集作用。從表3可以看出,在苦蕎發(fā)酵前后均能檢測(cè)到5 種脂肪酸,其質(zhì)量分?jǐn)?shù)由高到低依次是亞油酸>油酸>棕櫚酸>α-亞麻酸>硬脂酸,與郎桂常[23]的測(cè)定結(jié)果相一致。8 個(gè)樣品脂肪酸中不飽和脂肪酸的含量豐富,其中亞油酸和油酸占總脂肪酸含量的85.5%,遠(yuǎn)高于小麥粉中兩者的含量(64%左右)[17]。不飽和脂肪酸高度穩(wěn)定,具有抗氧化作用。發(fā)酵前后樣品中各脂肪酸占總脂肪酸百分比差異不大,說(shuō)明發(fā)酵過(guò)程基本沒(méi)有改變苦蕎的脂肪酸組成。
表4 苦蕎粉與苦蕎渣中礦質(zhì)元素的含量Table 4 Mineral element composition of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residuemg/kg
由表4可知,苦蕎粉和苦蕎渣中富含多種礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素。其中含量最多的常量元素為K,其次為Ca,最低的為Mg,苦蕎粉和苦蕎渣中K含量分別為3 740.92、5 321.19 mg/kg兩者均遠(yuǎn)高于小麥粉中K含量1 950 mg/kg和玉米粉中K含量2 700 mg/kg[24]。含量最高的微量元素為Fe,其次為Zn,最低的為Mn,苦蕎粉和苦蕎渣中Fe含量分別為101.1、827.19 mg/kg,遠(yuǎn)高于禾谷類的小麥粉(42 mg/kg)、大米(24 mg/kg)和玉米(16 mg/kg),相對(duì)于其他主糧,苦蕎中鐵含量豐富,能充分保證人體制造血紅素對(duì)鐵元素的需要,這對(duì)于防止缺鐵性貧血具有重要的作用。發(fā)酵后得到的苦蕎渣中礦物質(zhì)的總含量均顯著大于苦蕎粉中礦物質(zhì)總含量,發(fā)酵過(guò)程使礦物元素在苦蕎渣中富集,苦蕎渣可添加于動(dòng)物飼料中作為必需礦物元素的一個(gè)良好來(lái)源。
由表1可知,西農(nóng)9940苦蕎粉的灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.50%,而苦蕎渣的灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5.40%??嗍w渣的粗纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.82%,高于小麥和玉米中粗纖維含量,是相應(yīng)苦蕎粉(1.40%)的2.7 倍。通過(guò)液態(tài)發(fā)酵,苦蕎粉中的礦質(zhì)元素、粗纖維富集在了苦蕎渣中。食用蕎麥纖維具有降血脂特別是降低血清總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇的功效,同時(shí),在降低血糖和改善糖耐量等方面也具有很好的作用[19-21]。因此,苦蕎渣可作為富含膳食纖維的食物來(lái)源。
2.2 抗氧化能力分析
由圖1A可看出,西農(nóng)9940苦蕎粉中總黃酮含量為2 464.10 mg/100g,測(cè)定結(jié)果與Liu Benguo等[25]的研究中苦蕎籽粒黃酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)2.42%相接近??嗍w渣中總黃酮含量分別為2 186.06 mg/100 g,低于苦蕎粉中總黃酮的含量。原因可能是發(fā)酵過(guò)程中,苦蕎中的黃酮類物質(zhì)如蘆丁、山柰酚等少量溶于苦蕎酒中造成了總黃酮含量的減少。表5進(jìn)一步表明,發(fā)酵后得到的苦蕎渣中蘆丁含量遠(yuǎn)低于苦蕎粉,而槲皮素含量大大增加,蘆丁的減少與蘆丁降解酶有關(guān),苦蕎籽粒中存在天然的高活性β-糖苷酶-蘆丁降解酶是一種專一性酶,主要作用于蘆丁對(duì)其他黃酮不起作用,在高水分活度條件下β-糖苷酶-蘆丁降解酶激活迅速將蘆丁分解為槲皮素和蕓香糖,而在液化、糖化、發(fā)酵過(guò)程中都有大量的水參與,所以蘆丁發(fā)生降解,槲皮素含量增加[26]。然而,苦蕎粉的總還原能力、DPPH自由基清除能力和ABTS+·清除能力均小于苦蕎渣,這是因?yàn)辄S酮含量多少與蘆丁含量呈一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,而蘆丁的含量與抗氧化活性并不成正比[27]。槲皮素的抗氧化性強(qiáng)于蘆丁,發(fā)酵后苦蕎渣中槲皮素含量大大增加,所以苦蕎渣的抗氧化能力強(qiáng)于苦蕎粉[2]。
由圖1B可以看出,西農(nóng)9940苦蕎粉中總酚含量為559.76 mg/100 g,而發(fā)酵后的苦蕎渣中總酚含量為1 343.22 mg/100 g,無(wú)論是苦蕎粉還是苦蕎渣,總酚含量明顯高于玉米、小麥、小米、大米等谷物總酚含量[28]。發(fā)酵后得到的苦蕎渣中總酚含量顯著大于發(fā)酵前苦蕎粉,液態(tài)發(fā)酵過(guò)程使多酚類物質(zhì)在苦蕎渣中富集,苦蕎渣富含植物多酚,是制備植物多酚的一個(gè)優(yōu)良來(lái)源。
如圖1C所示,西農(nóng)9940苦蕎粉的總還原能力為1 854.65 mg/100 g,發(fā)酵后得到的苦蕎渣總還原能力為2 576.83 mg/100 g,顯著高于苦蕎粉的總還原能力。一種化合物具備抗氧化能力的最明顯體現(xiàn)是該化合物的還原能力[29],由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,苦蕎渣還原能力強(qiáng)于苦蕎粉,因此苦蕎渣具有更強(qiáng)的抗氧化能力。
由圖1D可以看出,西農(nóng)9940苦蕎粉的DPPH自由基的清除能力為2 115.05 mg/100 g,顯著低于發(fā)酵后苦蕎渣的DPPH自由基清除能力(2 782.70 mg/100 g)。說(shuō)明它們降低羥自由基、烷自由基或過(guò)氧自由基有效濃度、打斷脂質(zhì)過(guò)氧化鏈反應(yīng)的作用更大[30]。
由圖1E可以看出,發(fā)酵前西農(nóng)9940苦蕎粉的ABTS+·清除能力為1 667.28 mg/100 g,顯著低于發(fā)酵后得到的苦蕎渣對(duì)ABTS+·的清除能力(2 823.60±99.18) mg/100 g??嗍w渣對(duì)ABTS+·的清除能力為苦蕎粉的1.7 倍,說(shuō)明苦蕎渣具有更強(qiáng)的體外抗氧化能力。
圖1 苦蕎粉與苦蕎渣抗氧化能力比較分析Fig. 1 Comparative analysis of antioxidant capacity of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residue
表5 高效液相色譜測(cè)定苦蕎粉和苦蕎渣中蘆丁、槲皮素含量Table 5 Rutin and quercetin contents of tartary buckwheat flour and tartary buckwheat residue mg/100 g
本研究利用苦蕎粉經(jīng)糖化、液化、酒精發(fā)酵、離心、干燥得到苦蕎渣,在整個(gè)液態(tài)發(fā)酵過(guò)程中,酵母只利用了淀粉液化所得的葡萄糖,其他成分如蛋白質(zhì)、粗脂肪、礦物質(zhì)、粗纖維、酚類物質(zhì)并沒(méi)得到充分的利用,而是富集在了苦蕎渣中,所以苦蕎渣起到了濃縮營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的作用。相對(duì)于發(fā)酵前的苦蕎粉,發(fā)酵后得到的苦蕎渣中蛋白質(zhì)、粗脂肪、礦物質(zhì)(如K、Ca、Fe、Cu)、粗纖維含量均顯著增加,且脂肪酸組成和氨基酸組成未發(fā)生變化。結(jié)果顯示,發(fā)酵后苦蕎渣中的總酚含量顯著增加,且總還原能力、DPPH自由基和ABTS+·清除能力均高于苦蕎粉,說(shuō)明苦蕎渣的抗氧化能力更強(qiáng),而總黃酮含量顯著降低,高效液相色譜結(jié)果也顯示發(fā)酵后蘆丁減少、槲皮素增加,但總黃酮含量依然低于發(fā)酵前苦蕎粉黃酮含量。
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Liquid-State Fermentation Increases the Main Components and Antioxidant Activity of Xinong 9940 Tartary Buckwheat
WANG Xuejiao1, SUN Xuchun1, LAN Yongli1, LI Tengyu1, SHI Shuai2, YANG Xia3, FENG Xianchao1,*, LI Zhixi1,*
(1. College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University, Yangling 712100, China;2. Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co. Ltd., Fenyang 032200, China;3. Organization Department of CPC Chengdu Qingbaijiang District Committee, Chengdu 610300, China)
In order to enrich nutrients in tartary buckwheat residue by liquid-state fermentation, the contents of protein, crude fat, minerals, crude fiber, ash, total flavonoids, total phenolics, amino acid composition and fatty acid composition in Xinong 9940 tartary buckwheat flour and its residue left after being subjected to liquid-state fermentation were analyzed and the antioxidant activity was evaluated by total reducing capacity, 1,1-dipheny1-2-picryl-hydrazyl (DPPH) radical scavenging,2,2’-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonate) (ABTS) radical scavenging assays. The results showed that protein,crude fat, ash, crude fiber, minerals contents of buckwheat residue increased significantly after fermentation. Furthermore,liquid-state fermentation did not change the amino acid and fatty acid composition of buckwheat flour. The total phenolic content of tartary buckwheat residue was 1 343.22 mg/100 g, which was significantly higher than that of buckwheat flour(559.76 mg/100 g), and the total flavonoids content was 2 186.06 mg/100 g, which was significantly lower than that of buckwheat flour (2 464.10 mg/100 g). Moreover, the contents of the flavonoids rutin and quercetin significantly decreased after fermentation. However, the total reducing capacity, DPPH radical scavenging capacity, and ABTS+· scavenging ability were significantly higher than those of tartary buckwheat flour. These results indicated that tartary buckwheat residue showed stronger antioxidant after fermentation.
tartary buckwheat flour; fermentation; polyphenols; flavonoids; antioxidant activity
2016-11-12
國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(31771991);國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目(31601497);
2016年度第59批中國(guó)博士后科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2016M591857);
國(guó)家肉品質(zhì)量安全控制工程技術(shù)研究中心開放基金項(xiàng)目(M2015K06;M2016K01);
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)(2452015062)
汪雪嬌(1990—),女,碩士,研究方向?yàn)榧Z食工程與發(fā)酵技術(shù)創(chuàng)新。E-mail:wangxuejiao173@163.com
*通信作者:馮憲超(1981—),男,副教授,博士,研究方向?yàn)槭称返鞍踪|(zhì)結(jié)構(gòu)與功能。E-mail:fengxianchao1@hotmail.com
李志西(1958—),男,教授,博士,研究方向?yàn)榧Z食工程與發(fā)酵技術(shù)創(chuàng)新。E-mail:lizhixi@nwsuaf.edu.cn
DOI∶10.7506/spkx1002-6630-201724011
TS201.2
A
1002-6630(2017)24-0068-06
汪雪嬌, 孫旭春, 蘭永麗, 等. 液態(tài)發(fā)酵對(duì)西農(nóng)9940苦蕎主要成分及其抗氧化活性的強(qiáng)化作用[J]. 食品科學(xué), 2017,38(24)∶ 68-73. DOI∶10.7506/spkx1002-6630-201724011. http∶//www.spkx.net.cn
WANG Xuejiao, SUN Xuchun, LAN Yongli, et al. Liquid-state fermentation increases the main components and antioxidant activity of Xinong 9940 tartary buckwheat[J]. Food Science, 2017, 38(24)∶ 68-73. (in Chinese with English abstract)DOI∶10.7506/spkx1002-6630-201724011. http∶//www.spkx.net.cn