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        雞蛋在貯藏過程中品質(zhì)變化與力學(xué)特性的研究

        2019-01-10 03:01:14杜美蘭羅小飛田玉潭馬思麗馬貴程蘇德鵬李海峰
        食品工程 2018年4期
        關(guān)鍵詞:哈夫蛋清質(zhì)構(gòu)

        杜美蘭羅小飛 田玉潭 馬思麗 馬貴程 蘇德鵬 李海峰

        (寧夏大學(xué)農(nóng)學(xué)院,寧夏銀川 750021)

        雞蛋含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、核黃素、鈣、鋅、鐵等人類所需要的營養(yǎng)物質(zhì),被稱為“完全蛋白質(zhì)”。雞蛋由蛋殼、蛋清和蛋黃等三部分組成,分別占雞蛋質(zhì)量的10.3%、56.9%和32.8%,其主要化學(xué)成分為脂類12 g/100g、蛋白質(zhì)12 g/100g、水分74 g/100g及碳水化合物、礦物質(zhì)等。我國是世界上蛋類生產(chǎn)最多的國家,禽蛋供給主要以雞蛋為主,占禽蛋總產(chǎn)量的84%左右。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國每年收購的雞蛋由于腐化變質(zhì)所造成的損失占收購量的10%以上,這其中最主要原因是在雞蛋的貯藏過程中缺乏實(shí)時(shí)有效的檢測手段,缺乏嚴(yán)格的挑選和分級(jí),使得雞蛋品種混雜,質(zhì)量參差不齊,以至于收購的禽蛋腐敗、變質(zhì)等現(xiàn)象頻頻發(fā)生。因此,如何在雞蛋貯藏過程中檢測品質(zhì),提高經(jīng)濟(jì)效益,杜絕以次充好,真正做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),已成為當(dāng)前我國雞蛋產(chǎn)業(yè)亟待解決的問題。

        雞蛋品質(zhì)的表征指標(biāo)很多,包括蛋白、蛋黃色澤等感官指標(biāo),失重率、相對(duì)密度、氣室高度、蛋黃指數(shù)、蛋白系數(shù)、濃蛋白含量、哈夫單位、蛋清pH、蛋白凝膠硬度等理化指標(biāo)。試驗(yàn)選取哈夫單位、卵黃膜強(qiáng)度及蛋清pH作為研究指標(biāo)。本研究利用質(zhì)構(gòu)儀及其他分析方法測量雞蛋的蛋清pH、哈夫單位、蛋黃指數(shù)等理化指標(biāo),分析雞蛋質(zhì)構(gòu)特性、理化指標(biāo)與貯藏天數(shù)之間的相關(guān)性,同時(shí)建立預(yù)測模型,為雞蛋的檢測提供理論依據(jù)。

        1 試驗(yàn)方法

        1.1 試驗(yàn)材料與儀器

        1.1.1 試驗(yàn)材料

        新鮮雞蛋,購于寧夏軍馬場附近蛋廠,同品種、同日齡、相同條件飼養(yǎng),表面污染較小、無破殼裂紋、大小形狀均一(質(zhì)量約56 g左右)。

        1.1.2 儀器設(shè)備與主要試劑和藥品

        TA.XT Plus質(zhì)構(gòu)儀及其附件,英國Godalming公司;數(shù)顯pH計(jì),上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司;AL204電子天平,梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司。

        pH緩沖劑,pH4.00鄰苯二甲酸氫鉀、pH6.86混合磷酸鹽、pH9.18硼砂。

        1.2 測定方法

        90枚雞蛋分為14組,每組6枚,剩余6枚雞蛋用于解決試驗(yàn)操作帶來的問題,分別標(biāo)號(hào)。每7 d用質(zhì)構(gòu)儀測量其質(zhì)構(gòu)特性,測完后的雞蛋進(jìn)行破壞性試驗(yàn)測量其他的理化指標(biāo),檢測數(shù)據(jù)取平均值。

        哈夫單位:由Haugh在1937年提出,是評(píng)定雞蛋品質(zhì)的主要指標(biāo),也是美國農(nóng)業(yè)部蛋品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和表示蛋品新鮮度的指標(biāo)。哈夫單位越高,表示蛋清的質(zhì)量越好。哈夫單位按公式HU=100 lg(H-1.7m0.37+7.6)計(jì)算,其中HU為哈夫單位,H為濃蛋白高度,m為雞蛋的質(zhì)量。

        蛋清pH:表征雞蛋的新鮮度的重要指標(biāo)之一。新鮮雞蛋蛋清的pH在7.6~8.5之間,在雞蛋貯存過程中,蛋清pH值隨著溫度和時(shí)間變化最大可升高到9.7,其上升的主要原因是CO2從蛋殼上的氣孔溢出。

        1.2.1 雞蛋質(zhì)構(gòu)特性(哈夫單位,卵黃膜強(qiáng)度)的測定

        a)將質(zhì)構(gòu)儀開機(jī)并且調(diào)整到水平狀態(tài),運(yùn)行隨機(jī)附帶的軟件,打開禽蛋測試程序,并在程序的菜單里選定將要測定的項(xiàng)目。本試驗(yàn)測量的項(xiàng)目包括雞蛋全蛋質(zhì)量、干殼質(zhì)量、破殼強(qiáng)度、哈夫單位、哈夫等級(jí)、蛋殼變形強(qiáng)度、濃蛋白厚度、卵黃膜強(qiáng)度、卵黃色度、蛋殼的厚度。

        b)軟件開始運(yùn)行,控制質(zhì)構(gòu)儀進(jìn)行動(dòng)作。首先利用隨機(jī)附帶的標(biāo)準(zhǔn)砝碼進(jìn)行質(zhì)量校準(zhǔn)。校準(zhǔn)完成后將2號(hào)探頭裝在質(zhì)構(gòu)儀上,在軟件中進(jìn)行高度校準(zhǔn)。將托盤放在底座上,將稱重支架放在校準(zhǔn)平臺(tái)上,在軟件中進(jìn)行質(zhì)量清零。

        c)將雞蛋放在稱重支架上,稱重后將雞蛋與支架一同取下,將禽蛋測試架放在質(zhì)構(gòu)儀底座上,然后將該雞蛋放置在底座上,將1號(hào)探頭裝在質(zhì)構(gòu)儀上,運(yùn)行測試過程,探頭自動(dòng)下降,將蛋殼壓裂,同時(shí)自動(dòng)記錄壓裂蛋時(shí)的壓力值,作為雞蛋殼變形強(qiáng)度的參考指標(biāo)。

        d)將支架和雞蛋移走,把雞蛋打破倒入托盤中,移動(dòng)托盤使得1號(hào)探頭在緊鄰蛋黃的濃蛋白的正上方,在軟件中運(yùn)行程序?qū)獾鞍椎暮穸冗M(jìn)行測試。

        e)測試濃蛋白厚度完成后,更換2號(hào)探頭,然后移動(dòng)托盤,將卵黃置于2號(hào)探頭的正下方,運(yùn)行程序,使得探頭緩緩下降,刺破卵黃膜并自動(dòng)記錄卵黃膜破裂時(shí)的壓力值,作為卵黃膜強(qiáng)度的指標(biāo)。利用比色卡對(duì)卵黃的顏色進(jìn)行對(duì)照,然后在軟件中輸入卵黃的顏色數(shù)值。

        f)將托盤中的樣品移走,清洗托盤并將蛋殼置于2號(hào)探頭下,運(yùn)行程序使得探頭下降,測出蛋殼的厚度。

        1.2.2 蛋清pH的測定

        蛋清pH也是反映雞蛋品質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo),與哈夫單位類似,它也反映了雞蛋蛋白的品質(zhì)狀況。剛產(chǎn)下來的雞蛋pH在7左右,隨著儲(chǔ)藏時(shí)間的增加,pH可上升到9.6甚至更高。

        將測定質(zhì)構(gòu)特性后雞蛋的卵黃分離出去,剩余的蛋白裝入燒杯并攪拌均勻。檢測前先要用pH緩沖液對(duì)pH計(jì)進(jìn)行校正(本試驗(yàn)采用的緩沖液pH分別為6.86、4.00和9.18),然后將電極伸入燒杯中測定雞蛋蛋清液的pH值并記錄。

        1.3 數(shù)據(jù)處理

        采取SPSS軟件配合相關(guān)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,并從幾種建模方式中選擇一種適合本試驗(yàn)結(jié)果的建模方式,并對(duì)各個(gè)指標(biāo)與試驗(yàn)天數(shù)進(jìn)行相關(guān)性檢驗(yàn),最終選擇相關(guān)性具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的指標(biāo)進(jìn)行建模,以研究該指標(biāo)與試驗(yàn)天數(shù)之間的具體關(guān)系。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        用質(zhì)構(gòu)儀和pH計(jì)測得的試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。

        表1 雞蛋的理化指標(biāo)

        試驗(yàn)選擇哈夫單位、卵黃膜強(qiáng)度、pH三個(gè)指標(biāo)與貯藏時(shí)間的關(guān)系進(jìn)行研究。

        2.1 試驗(yàn)結(jié)果

        2.1.1 哈夫單位隨貯藏天數(shù)的變化

        試驗(yàn)結(jié)果見圖1。由圖1可知,隨著貯藏時(shí)間的增加,雞蛋的哈夫單位呈下降趨勢,貯藏36 d后哈夫單位顯著下降。哈夫單位下降的原因與展開面積相關(guān),由于蛋白的水樣化趨勢,濃厚蛋白逐漸減少,使得哈夫單位隨之降低。本次試驗(yàn)是在常溫條件下進(jìn)行的,較高的溫度能夠促進(jìn)蛋白的水樣化,促進(jìn)哈夫單位的降低。

        2.1.2 蛋清pH值隨貯藏天數(shù)的變化

        試驗(yàn)結(jié)果見圖2。由圖2可知,蛋清pH隨貯藏時(shí)間的增加一開始呈現(xiàn)上升趨勢,這種變化歸結(jié)于蛋內(nèi)CO2通過氣孔的逸出,最高可達(dá)到9.7左右;在20 d~30 d趨于平穩(wěn);30 d后出現(xiàn)下降趨勢,可能是雞蛋腐敗變質(zhì)出現(xiàn)散黃蛋,蛋清與蛋黃混在一起,pH呈現(xiàn)酸性。

        圖1 哈夫單位隨貯藏天數(shù)的變化下降

        圖2 蛋清pH值隨貯藏天數(shù)的變化

        2.1.3 卵黃膜強(qiáng)度隨貯藏天數(shù)的變化

        試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

        圖3 卵黃膜強(qiáng)度隨貯藏天數(shù)的變化

        由圖3可知,雞蛋的卵黃膜強(qiáng)度隨著貯藏天數(shù)的增加呈下降趨勢,兩者之間呈負(fù)相關(guān)。卵黃膜強(qiáng)度在貯藏20 d后下降變緩,可能是雞蛋在貯藏期間內(nèi)部環(huán)境不斷達(dá)到新的穩(wěn)態(tài),從而使卵黃膜的強(qiáng)度變化延緩。

        2.1.4 相關(guān)性檢驗(yàn)

        用SPSS軟件對(duì)質(zhì)構(gòu)儀及pH計(jì)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析,結(jié)果見表2。

        表2 相關(guān)性檢驗(yàn)表

        P<0.05表現(xiàn)為統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性,P<0.01表現(xiàn)為統(tǒng)計(jì)學(xué)上的極顯著性。由表2可以發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)測定的各項(xiàng)指標(biāo)與貯藏天數(shù)均有著顯著的關(guān)系,其P值遠(yuǎn)小于0.01,說明各項(xiàng)指標(biāo)與貯藏時(shí)間具有極高的相關(guān)度,與其他研究人員得出的結(jié)論一致。因而可通過進(jìn)一步的建模處理,對(duì)各個(gè)指標(biāo)與貯藏時(shí)間的關(guān)系進(jìn)行分析。

        2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)建模

        2.2.1 哈夫單位與貯藏時(shí)間關(guān)系的擬合模型

        將哈夫單位與貯藏天數(shù)分別運(yùn)用不同方法進(jìn)行建模分析,模型參數(shù)如表3所示。

        表3 哈夫單位與貯藏天數(shù)模型估計(jì)及參數(shù)評(píng)估

        由表3可知,利用線性、二次曲線和指數(shù)模型進(jìn)行建模時(shí),其R2值比較大。對(duì)哈夫單位與貯藏時(shí)間的模型進(jìn)行調(diào)整,如表4所示。

        表4 哈夫單位與貯藏時(shí)間模型摘要

        由表4可知,分別實(shí)際建模時(shí),線性模型經(jīng)調(diào)整后的R2為0.958,大于經(jīng)調(diào)整后的指數(shù)模型和二次曲線模型的R2,其擬合度更高。因而可利用線性模型對(duì)變量進(jìn)行進(jìn)一步分析。為了檢測模型的可靠性,對(duì)模型進(jìn)行變異數(shù)分析,如表5所示。

        由表5可知,此模型中F檢驗(yàn)服從F(1,13)分布,F(xiàn)=298.022,查表可知顯著性遠(yuǎn)小于0.01,所以回歸方程極顯著。在顯著水平上分析相關(guān)性系數(shù),如表6所示。

        表5 哈夫單位與貯藏時(shí)間變異數(shù)分析

        表6 哈夫單位與貯藏時(shí)間的相關(guān)性系數(shù)

        從表6可得哈夫單位與貯藏時(shí)間的線性方程為:haugh=-0.329t+98.805。

        2.2.2 蛋清pH值與貯藏時(shí)間關(guān)系的擬合模型

        蛋清pH值與貯藏時(shí)間分別運(yùn)用4種方法建模分析,模型參數(shù)如表7所示。

        表7 pH值與貯藏時(shí)間關(guān)系模型總計(jì)及參數(shù)評(píng)估

        由表7可知,利用二次曲線模型進(jìn)行建模時(shí),其R2值是最大的,其相對(duì)擬合度最高。pH與貯藏時(shí)間的二次曲線方程為:pH=-0.001t2+0.046X+8.755。

        2.2.3 卵黃膜強(qiáng)度與貯藏時(shí)間關(guān)系的擬合模型

        卵黃膜強(qiáng)度值與貯藏時(shí)間分別運(yùn)用4種模型建模分析,結(jié)果見表8。

        表8 卵黃膜強(qiáng)度與貯藏時(shí)間關(guān)系模型估計(jì)及參數(shù)評(píng)估

        由表8可知,利用二次曲線模型建模時(shí),其R2值最大,相對(duì)擬合度最高,但其絕對(duì)擬合度仍然很低,沒有建模的價(jià)值,因而不予建模。

        3 結(jié)論

        雞蛋的哈夫單位隨貯藏時(shí)間的增加呈下降趨勢;雞蛋清的pH值隨著貯藏時(shí)間的增加先呈上升態(tài)勢,在貯藏約為20 d時(shí),雞蛋的pH值上升的速度趨緩,30 d后呈下降趨勢;雞蛋的卵黃膜強(qiáng)度隨著貯藏時(shí)間的增加先呈下降趨勢,20 d后下降趨勢變緩。

        通過用SPASS軟件進(jìn)行相關(guān)性分析,貯藏時(shí)間和哈夫單位、蛋清pH值、有著極其顯著的相關(guān)性(P<0.01),其相關(guān)系數(shù)(R2)分別為0.958、0.953。

        哈夫單位與貯藏時(shí)間的線性方程為:

        pH與貯藏時(shí)間的二次回歸方程為:

        本研究可為利用質(zhì)構(gòu)性質(zhì)對(duì)雞蛋新鮮程度快速判斷提供理論依據(jù),利用雞蛋的質(zhì)構(gòu)性質(zhì)指標(biāo)可預(yù)測雞蛋的貨架期。

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