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        蔬菜葉綠體清除廣式?jīng)龉卸趸蛐Ч芯?/h1>
        2020-07-20 12:27:18李海霞陳俊文曾曉房呂亮瑩黃桂穎馮衛(wèi)華肖根生楊婉如
        農(nóng)產(chǎn)品加工 2020年12期
        關(guān)鍵詞:芥菜葉綠體橄欖

        李海霞,陳俊文,曾曉房,姚 敏,呂亮瑩,黃桂穎,馮衛(wèi)華,肖根生,楊婉如

        (1.仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院輕工食品學(xué)院,廣東廣州 510550;2.廣東佳寶集團(tuán)有限公司,廣東潮州 515638)

        在食品中清除二氧化硫殘留方法或者將食品中二氧化硫殘留量降低到安全水平的一類研究課題,是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外的研究熱點(diǎn),尋求有效的降硫技術(shù)是廣式?jīng)龉袠I(yè)亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題,但是至今還沒(méi)有一種完善的方法能徹底解決這一問(wèn)題[1]。

        為了保證廣式?jīng)龉D晟a(chǎn),在加工過(guò)程中會(huì)用硫藏法來(lái)腌制浸泡果蔬原材料,從而達(dá)到防腐殺菌、漂白、防褐變的目的[2]。該方法成本低、方便操作,目前尚無(wú)更好的方法能代替。但是在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)用不當(dāng)?shù)那闆r下,就會(huì)導(dǎo)致半成品中的亞硫酸鹽超量,或在制作成品前脫硫不足,會(huì)造成成品中二氧化硫嚴(yán)重超標(biāo)。近年來(lái),廣式?jīng)龉捎诙趸驓埩袅砍瑯?biāo)的負(fù)面事件時(shí)有發(fā)生[3-7],導(dǎo)致廣式?jīng)龉拿雷u(yù)受損。更重要的是,廣式?jīng)龉呐d衰與上游水果種植產(chǎn)業(yè)密切相關(guān),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的低迷導(dǎo)致水果市場(chǎng)的萎縮,嚴(yán)重影響到貧困山區(qū)農(nóng)民致富及社會(huì)穩(wěn)定。

        因此,綜合國(guó)內(nèi)外最新食品中降硫技術(shù)的研究進(jìn)展,提取蔬菜中的葉綠體進(jìn)行降硫試驗(yàn),對(duì)比不同蔬菜中葉綠素的含量及葉綠體清除SO2效果,并且分析蔬菜中葉綠體清除廣式?jīng)龉卸趸虻姆磻?yīng)條件,以期為廣式?jīng)龉_(kāi)發(fā)新型降硫技術(shù)提供新思路和重要途徑,推動(dòng)廣式?jīng)龉a(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        菠菜、芥藍(lán)、生菜、芥菜、潺菜,購(gòu)于海珠區(qū)濱江中路濱江菜市場(chǎng);硫藏橄欖,紫金華豐國(guó)際食品企業(yè)有限公司提供。

        1.2 試驗(yàn)試劑

        碳酸鈣粉、氯化鈉、亞硫酸氫鈉、無(wú)水乙醇、鹽酸、鹽酸副玫瑰苯胺、乙酸鋅、亞鐵氰化鉀、氯化鋇、磷酸、檸檬酸、四氯汞鈉、甲醛、氨基磺酸銨、可溶性淀粉、碘、硫代硫酸鈉,均為分析純。

        1.3 試驗(yàn)儀器

        電子天平,廣州市正一科技有限公司產(chǎn)品;貝克曼,上海博迅實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品;馬佛爐,上海精密科學(xué)儀器有限公司雷磁儀器廠產(chǎn)品;離心機(jī),江蘇省國(guó)金實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品。

        1.4 試驗(yàn)方法

        1.4.1 蔬菜中葉綠素提取

        蔬菜中葉綠素的提取工藝按照參考王向麗等人[8]的方法進(jìn)行。

        葉綠體提取工藝流程

        新鮮蔬菜→清洗→取葉→黑暗預(yù)冷嫩化→勻漿提取→抽濾得濾液→低速離心→取濾液→高速離心→取濾渣→葉綠體懸浮液→4℃下冷藏備用。

        1.4.2 蔬菜中葉綠素濃度測(cè)定

        參考郝建軍等人[9]的方法略加修改。取新鮮植物葉片,洗干凈,檫干去掉葉脈;稱取2 g樣品,進(jìn)行研磨并加入石英砂、碳酸鈣粉及95%無(wú)水乙醇3 mL均漿,無(wú)水乙醇10 mL,研磨至組織變白;靜置3~5 min;過(guò)濾,無(wú)水乙醇定容至100 mL,搖勻;取葉綠體色素提取液于波長(zhǎng)665,645,652 nm處測(cè)定吸光度,以95%無(wú)水乙醇為空白對(duì)照。

        1.4.3 二氧化硫含量測(cè)定

        二氧化硫含量測(cè)定按照《GB/T 5009.34—2003食品中亞硫酸鹽測(cè)定》中第一法——鹽酸副玫瑰苯胺法。

        (1)原理。亞硫酸鹽與四氯汞鈉反應(yīng)生成穩(wěn)定的絡(luò)合物,再與甲醛及鹽酸副玫瑰苯胺作用生成紫色絡(luò)合物,與標(biāo)準(zhǔn)系列比較穩(wěn)定。

        (2) 試劑。①四氯汞鈉吸收液,13.6 g氯化高汞、6.0 g氯化鈉,稀釋至1 000 mL,放置過(guò)夜,過(guò)濾備用。②氨基磺酸銨溶液(12 g/L)。③甲醛溶液(2 g/L),吸取0.55 mL無(wú)聚合沉淀甲醛,加水稀釋至100 mL,混勻。④亞鐵氰化鉀溶液,稱取10.6 g亞鐵氰化鉀,加水溶解并稀釋至100 mL。⑤稱取22 g乙酸鋅、3 mL冰乙酸,定容至100 mL。⑥二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)溶液,稱取0.5 g亞硫酸氫鈉,溶于200 mL四氯汞鈉吸收液中,放置過(guò)夜,上清液用定量濾紙過(guò)濾備用;吸取10.0 mL亞硫酸氫鈉-四氯汞鈉溶液于250 mL碘量瓶中,加100 mL水,加入20.0 mL碘溶液,5 mL冰乙酸,搖勻,放置于暗處;2 min后迅速以硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至黃色,加0.5 mL淀粉指示劑,滴定至無(wú)色,并做試劑空白試驗(yàn);標(biāo)定后二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)溶液濃度為1.04 mol/L。⑦鹽酸副玫瑰苯胺溶液,稱取0.1 g鹽酸副玫瑰苯胺于研缽中,加少量水研磨使溶解并稀釋至100 mL;取20 mL,置于100 mL容量瓶中,加鹽酸,充分搖勻后使溶液由紅變黃;如不變?cè)偌由倭葵}酸至出現(xiàn)黃色,再加水稀釋至刻度,混勻備用。⑧二氧化硫使用液,臨用前將二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)溶液以四氯汞鈉吸收液稀釋至每毫升相當(dāng)于2μg二氧化硫。

        (3)試樣處理。將樣品用粉碎機(jī)粉碎,各稱取5 g,分別置于6個(gè)錐形瓶中,標(biāo)號(hào)。1,2,3號(hào)中,磷酸-檸檬酸緩沖液濃度為0.1 mol/L,pH值7.0,加入從10 g蔬菜中提取的葉綠素,在室內(nèi)25℃搖床均勻振蕩(100 r/min) 光照反應(yīng)5 h;反應(yīng)后過(guò)濾,備用;加入20 mL四氯汞鈉吸收液,浸泡4 h以上,若上層溶液不澄清可加入亞鐵氰化鉀及乙酸鋅各2.5 mL,最后定容至100 mL,過(guò)濾后備用。

        (4) 試樣測(cè)定。吸取0.5 mL上述試樣溶液處理液置于10 mL帶塞比色管中。另吸取0,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.50,2.00 mL二氧化硫使用液,分別置于10 mL帶塞比色管中。于試樣及標(biāo)準(zhǔn)管中各加入四氯汞鈉吸收液至10 mL,然后再加入1 mL氨基磺酸銨、1 mL甲醛及1 mL鹽酸副玫瑰苯胺溶液,搖勻,放置20 min。于波長(zhǎng)550 nm處測(cè)吸光度,繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線。

        (5) 計(jì)算。

        式中:X——試樣中二氧化硫含量,g/kg;

        A——測(cè)定用樣液中二氧化硫質(zhì)量,μg;

        m——試樣質(zhì)量,g;

        V——測(cè)定用樣液的體積,mL。

        二氧化硫含量標(biāo)準(zhǔn)曲線圖見(jiàn)圖1。

        1.4.4 葉綠素體外脫除二氧化硫試驗(yàn)

        葉綠素脫除二氧化硫試驗(yàn)采用無(wú)機(jī)沉淀法[10]。

        1.4.5 葉綠素脫除硫藏橄欖中二氧化硫試驗(yàn)

        將硫藏橄欖肉核分離,然后用粉碎機(jī)粉碎果肉,分別稱取5 g硫藏橄欖,磷酸-檸檬酸緩沖液濃度為0.1 mol/L,pH值7.0,加從10 g蔬菜中提取的葉綠素于250 mL三角瓶中。另稱取5 g硫藏橄欖,磷酸-檸檬酸緩沖液濃度為0.1 mol/L,pH值7.0。在室內(nèi)25℃搖床均勻振蕩(100 r/min) 光照反應(yīng)5 h,反應(yīng)后鹽酸副玫瑰苯胺法測(cè)定二氧化硫含量。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 蔬菜中的葉綠素含量分析

        不同蔬菜中葉綠素含量分析見(jiàn)圖2。

        由圖2可知,不同蔬菜中葉綠素含量具有明顯差異,其中芥菜中葉綠素含量最高,達(dá)1.547 8 mg/g;其次為芥藍(lán)、菠菜和潺菜,葉綠素含量分別達(dá)1.069 6,0.724 6,0.469 1 mg/g,而生菜中葉綠素含量最少,為0.367 1 mg/g。

        驗(yàn)證池共識(shí)機(jī)制在基于傳統(tǒng)的共識(shí)算法上進(jìn)行了改進(jìn),適用于幾大商業(yè)中心的聯(lián)合建鏈。該方案是基于傳統(tǒng)的拜占庭容錯(cuò)(BFT)及其變種的共識(shí)方案,需要參與者能夠相互辨識(shí),不需要發(fā)幣即可實(shí)現(xiàn)。驗(yàn)證池算法十分高效,可以實(shí)現(xiàn)秒級(jí)共識(shí)。

        2.2 蔬菜中葉綠體脫硫效果分析

        分別取10 g蔬菜(菠菜、芥藍(lán)、生菜、芥菜和潺菜)進(jìn)行二氧化硫的體外脫除試驗(yàn),研究其對(duì)亞硫酸鹽溶液中二氧化硫的脫除效果。

        不同蔬菜中的葉綠體體外脫硫效果見(jiàn)圖3。

        由圖3可知,等量(10 g) 蔬菜中葉綠體的脫硫效果不同,其中菠菜的葉綠體脫硫效果最好,達(dá)到91.33%;其次為芥藍(lán)、生菜和潺菜,脫硫率分別達(dá)到82.14%,80.55%,74.49%,而芥菜的脫硫效果相對(duì)較差,僅為72.03%。

        同時(shí),由于蔬菜中單位葉綠體的含量不同,因此不同蔬菜中葉綠體的脫硫能力差異較大。芥菜中單位葉綠體的含量最高,但等量蔬菜條件下其脫硫效果最差,由此可知,芥菜中的葉綠體脫硫能力不強(qiáng)。綜合蔬菜中葉綠體的含量和等量蔬菜脫硫率的數(shù)據(jù)可知,生菜中葉綠體的脫硫能力最強(qiáng),其次為潺菜、菠菜和芥藍(lán),而芥菜中葉綠體的脫硫能力最差。

        2.3 蔬菜中葉綠體對(duì)硫藏橄欖的脫硫效果

        取10 g菠菜進(jìn)行葉綠素脫除硫藏橄欖二氧化硫效果試驗(yàn)。

        蔬菜中葉綠體對(duì)硫藏橄欖中二氧化硫的脫除效果見(jiàn)表1。

        表1 蔬菜中葉綠體對(duì)硫藏橄欖中二氧化硫的脫除效果

        由表1可知,對(duì)于二氧化硫殘留超標(biāo)的硫藏橄欖(GB 2760—2007,二氧化硫殘留≤0.35 mg/kg),經(jīng)過(guò)葉綠素處理后能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),葉綠素對(duì)硫藏橄欖中二氧化硫的脫除率為50.86%。

        2.4 pH值對(duì)蔬菜中葉綠體脫除硫藏橄欖的二氧化硫影響

        取20 g蔬菜中提取的葉綠素與5 g硫藏橄欖反應(yīng),在室溫、正常光照條件下,搖床均勻緩慢振蕩處理。

        pH值對(duì)蔬菜中的葉綠體體外脫硫效果見(jiàn)圖4。

        pH值為6時(shí),二氧化硫清除率最低;pH值為7時(shí),葉綠素清除5 g硫藏橄欖中二氧化硫效率最高,反應(yīng)2 h后二氧化硫清除率為40.36%;但pH值為8時(shí),二氧化硫的清除率下降,為32.42%。因此,當(dāng)pH值為7時(shí)蔬菜中的葉綠體清除二氧化硫的效率最高。

        2.5 反應(yīng)時(shí)間對(duì)蔬菜中葉綠體脫除硫藏橄欖中二氧化硫的影響

        反應(yīng)時(shí)間對(duì)蔬菜中的葉綠體體外脫硫效果的影響見(jiàn)圖5。

        取20 g蔬菜中提取的葉綠素與5 g硫藏橄欖反應(yīng),在室溫下,pH值8.0,正常光照下,搖床均勻緩慢振蕩處理。由圖5可知,反應(yīng)5 h后,SO2脫除率為93.36%。與反應(yīng)時(shí)間呈正相關(guān),反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),二氧化硫清除率越高。

        2.6 反應(yīng)溫度對(duì)蔬菜中葉綠體脫除硫藏橄欖的二氧化硫的影響

        反應(yīng)溫度對(duì)蔬菜中的葉綠素體外脫硫效果的影響見(jiàn)圖6。

        不同的反應(yīng)溫度對(duì)蔬菜中葉綠素催化脫除硫藏橄欖中的二氧化硫的影響結(jié)果,由圖6可知,在5~35℃反應(yīng)溫度下,二氧化硫脫除率隨反應(yīng)液溫度的升高而增大,當(dāng)反應(yīng)溫度達(dá)到25℃時(shí)反應(yīng)進(jìn)行2 h后二氧化硫脫除率為34.48%;溫度升高到35℃時(shí)二氧化硫脫除率為37.79%。

        2.7 不同蔬菜量中葉綠素脫除硫藏橄欖中二氧化硫的影響

        不同蔬菜量中的葉綠素體外脫硫效果見(jiàn)圖7。

        反應(yīng)pH值為7.0,反應(yīng)時(shí)間為2 h,其他條件一樣,改變提取蔬菜的用量。由圖7可知,葉綠體溶液用量增加的同時(shí),二氧化硫脫除率也會(huì)越高,葉綠體的用量與二氧化硫的脫除率呈正相關(guān)。所以適當(dāng)增加葉綠體溶液用量有利于脫除二氧化硫殘留。

        2.8 其他條件對(duì)蔬菜中葉綠素脫除硫藏橄欖中二氧化硫的影響

        其他條件對(duì)蔬菜中的葉綠素體外脫硫效果的影響見(jiàn)圖8。

        取20 g蔬菜中提取的葉綠體與5 g硫藏橄欖反應(yīng)中,pH值7.0,對(duì)光照、振蕩和密閉條件處理2 h進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。由圖8可知,在光照、振蕩、敞開(kāi)狀態(tài)下,葉綠體脫除硫藏橄欖中的二氧化硫的效率均高于在黑暗、靜止、密封狀態(tài)下,由此可說(shuō)明葉綠體脫除硫藏橄欖中的二氧化硫活性成分需要光照、氧氣和振蕩。

        3 結(jié)論

        通過(guò)比較不同蔬菜中葉綠素含量及其脫硫效果,以及蔬菜中葉綠素對(duì)硫藏橄欖脫硫效果研究,結(jié)論如下:

        5種蔬菜(菠菜、芥藍(lán)、生菜、芥菜和潺菜)中葉綠素含量具有明顯差異,其中芥菜中葉綠素含量最高,達(dá)1.547 8 mg/g;其次為芥藍(lán)、菠菜和潺菜,而生菜中葉綠素含量最少,僅為0.367 1 mg/g。

        等量(10 g)蔬菜中葉綠體的脫硫效果不同,其中菠菜的葉綠體脫硫效果最好,達(dá)91.33%;其次為芥藍(lán)、生菜和潺菜,而芥菜的脫硫效果相對(duì)較差,僅為72.03%;綜合蔬菜中葉綠素的含量以及等量蔬菜脫硫率的數(shù)據(jù)可知,生菜中葉綠體的脫硫能力最強(qiáng),其次為潺菜、菠菜和芥藍(lán),而芥菜中葉綠體的脫硫能力最差。

        蔬菜中葉綠體對(duì)硫藏橄欖中的二氧化硫脫除效果較好,10 g菠菜中的葉綠體對(duì)5 g硫藏橄欖中二氧化硫的脫除率為50.86%。

        pH值為7時(shí),葉綠素清除5 g硫藏橄欖中二氧化硫效率最高,反應(yīng)2 h后二氧化硫清除率為40.36%;反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng)脫除率越高,反應(yīng)5 h后,二氧化硫的脫除率達(dá)到93.36%;在5~35℃時(shí),二氧化硫脫除率隨反應(yīng)液溫度的升高而增大。適當(dāng)增大葉綠體溶液用量有利于脫除二氧化硫殘留。葉綠素脫除硫藏橄欖中的二氧化硫的活性成分需要光照、氧氣和振蕩。

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