彭 林 田 冰 王 玲 闞建全 - 陳厚榮,2,3 -,2,3
(1. 西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院,重慶 400715;2. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室﹝重慶﹞, 重慶 400716;3. 食品科學(xué)與工程國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心﹝西南大學(xué)﹞,重慶 400715)
花椒原產(chǎn)中國(guó),屬蕓香科花椒屬植物,現(xiàn)遍布全球,約有250種[1]。具有殺蟲止癢、祛風(fēng)除濕、溫中止痛等功效[2]?;ń窊]發(fā)油中成分眾多[3],對(duì)寄生蟲[4]、桿菌[5]、真菌[6-7]均有較強(qiáng)的抑制作用;能清除羥基自由基,具有抗氧化等作用[8-9],因此花椒的揮發(fā)油含量成為花椒的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)之一[10]。青花椒在干制過(guò)程中受熱揮發(fā)油易流失,所以研究鮮花椒在干制過(guò)程中的揮發(fā)油保持情況對(duì)干花椒的品質(zhì)具有十分重要的作用。目前,花椒干燥主要有熱風(fēng)干燥[11-12]、微波干燥[13]、微波真空干燥[14]等。微波干燥具有加熱均勻、速度快、效率高且便于工業(yè)化推廣應(yīng)用等特點(diǎn),在花椒工業(yè)化干燥生產(chǎn)上具有應(yīng)用價(jià)值。目前在花椒微波干燥研究方面,主要集中在數(shù)學(xué)模型[15-16]、微波干燥特性[17-18]以及微波干燥對(duì)品質(zhì)[19-20]的影響等方面,而微波干燥條件對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響研究尚未見報(bào)道。
本試驗(yàn)擬研究微波干燥條件對(duì)青花椒揮發(fā)油含量的影響,并進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),以期為青花椒微波干燥技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用提供理論依據(jù)。
青花椒:九葉青,經(jīng)蒸汽滅酶、真空包裝、冷凍保藏,購(gòu)于重慶市江津區(qū)。
分析天平:FA2004型,上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司;
電子天平:HC-CB20002型,慈溪市華徐衡器實(shí)業(yè)有限公司;
實(shí)驗(yàn)用小型微波干燥設(shè)備(800 W):RWB-08S型,南京蘇恩瑞實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;
花椒粉碎機(jī):MJ-BL25B2型,廣東美的生活電器制造有限公司;
萬(wàn)用電爐:DL-1型,北京中興偉業(yè)儀器有限公司。
1.3.1 工藝流程
原材料→解凍→去除霉?fàn)€、病蟲害青花椒→稱重→裝盤→微波干燥→指標(biāo)測(cè)定
1.3.2 操作要點(diǎn) 取經(jīng)蒸汽滅酶、真空包裝、冷凍后的青花椒,在常溫水中解凍1 h,稱重平鋪于100目標(biāo)準(zhǔn)樣篩(干燥盤)中,將干燥設(shè)備設(shè)定到所需參數(shù),將樣品置于干燥設(shè)備中干燥;期間間隔拿出稱量,記錄數(shù)據(jù)并觀察花椒干燥情況,冷卻后重新放入干燥設(shè)備中進(jìn)行微波干燥。反復(fù)進(jìn)行上述操作,直至達(dá)到青花椒安全含水率(<11%)時(shí)停止干燥,去籽后利用花椒粉碎機(jī)粉碎,再利用揮發(fā)油測(cè)定器測(cè)定樣品揮發(fā)油含量。
1.3.3 揮發(fā)油含量的測(cè)定 根據(jù)GB/T 17527—2009《胡椒精油含量的測(cè)定》修改如下:用花椒粉碎機(jī)將干燥后的花椒樣品粉碎,通過(guò)40目標(biāo)準(zhǔn)樣篩篩分,將通過(guò)40目篩的花椒粉樣品儲(chǔ)存于食品級(jí)自封袋,并置于干燥器中備用。
稱取過(guò)篩的花椒粉試樣5.00 g,置于500 mL圓底燒瓶后,加入蒸餾水400 mL,再加入防爆沸粒5~6顆,將蒸餾接收管注滿蒸餾水后,連接揮發(fā)油測(cè)定器,利用萬(wàn)用電爐加熱該圓底燒瓶,緩慢蒸餾4 h,關(guān)閉電爐電源,冷卻至室溫后讀出蒸餾接收管中的花椒揮發(fā)油體積。花椒揮發(fā)油的含量用每克花椒提取的揮發(fā)油體積表示,單位為mL/g。
1.3.4 微波干燥單因素試驗(yàn) 稱取一定量青花椒進(jìn)行微波干燥,根據(jù)前期預(yù)試驗(yàn)的情況,分別研究微波功率、鋪放量、間歇微波時(shí)間對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響。
(1) 微波功率:控制間歇微波時(shí)間為50 s、鋪放量為150 g,研究不同微波功率(210,280,350,420,490 W)對(duì)青花椒揮發(fā)油含量的影響。
(2) 鋪放量:控制間歇微波時(shí)間為50 s、微波功率350 W,研究不同鋪放量(100,150,200,250,300 g)對(duì)青花椒揮發(fā)油含量的影響。
(3) 間歇微波時(shí)間:控制鋪放量為150 g、微波功率為350 W的條件下,研究不同間歇微波時(shí)間(40,50,60,70,80 s)對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響。
1.3.5 微波干燥響應(yīng)面試驗(yàn) 根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,利用Box-Benhnken的中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)原理,以微波功率、鋪放量及間歇微波時(shí)間為影響因子,揮發(fā)油含量為響應(yīng)值,進(jìn)行三因素三水平試驗(yàn),優(yōu)化青花椒的微波干燥條件。
利用Origin 8.6軟件繪制單因素折線圖,進(jìn)行趨勢(shì)分析;利用Design-Expert 8.06軟件,對(duì)中心組合試驗(yàn)設(shè)計(jì)進(jìn)行線性回歸和方差分析。
2.1.1 微波功率對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響 由圖1可知,在一定范圍內(nèi),花椒微波干燥揮發(fā)油含量隨微波功率的升高先升高再降低,在微波功率為350 W時(shí),揮發(fā)油含量最高。這可能是微波功率較小時(shí),干燥總時(shí)間隨著微波功率的升高而降低,干燥過(guò)程中揮發(fā)油的總損耗減少,當(dāng)微波功率繼續(xù)升高,達(dá)到一定程度后,干燥設(shè)備內(nèi)溫度較高,加快揮發(fā)油的揮發(fā)速度,故而導(dǎo)致?lián)]發(fā)油含量較小。微波功率350 W左右時(shí)樣品揮發(fā)油含量較高。
圖1 微波功率對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響Figure 1 The effect of microwave power on the content of volatile oil
2.1.2 鋪放量對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響 由圖2可知,在一定范圍內(nèi),隨著鋪放量的增加,揮發(fā)油含量先升高再降低。在鋪放量為200 g時(shí),揮發(fā)油含量最高。原因可能是在鋪放量較低時(shí),隨著鋪放量的增加,微波的穿透性對(duì)內(nèi)層花椒揮發(fā)油的破壞減小;當(dāng)鋪放量達(dá)到一定量時(shí),干燥總時(shí)間較長(zhǎng),增加了揮發(fā)油在干燥過(guò)程中的損耗。在間歇微波時(shí)間為50 s、微波功率為350 W的條件下,鋪放量200 g左右時(shí)揮發(fā)油含量較高。
圖2 鋪放量對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響Figure 2 The effect of volume on the content of volatile oil
2.1.3 間歇微波時(shí)間對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響 由圖3可知,在一定范圍內(nèi),隨著間歇微波時(shí)間的延長(zhǎng),揮發(fā)油含量先升高再降低,當(dāng)間歇微波時(shí)間為50 s時(shí)揮發(fā)油含量最大。原因可能是在間歇微波時(shí)間較短時(shí),干燥總時(shí)間隨著間歇微波時(shí)間的升高而降低,從而減少了揮發(fā)油在干燥過(guò)程的損耗。當(dāng)間歇微波時(shí)間持續(xù)延長(zhǎng),到達(dá)一定程度時(shí),干燥設(shè)備內(nèi)溫度升高,加速了揮發(fā)油的揮發(fā),導(dǎo)致其含量減少。在控制鋪放量為150 g、微波功率為350 W的條件下,間歇微波時(shí)間間隔50 s左右時(shí)揮發(fā)油含量較高。
圖3 間歇微波時(shí)間對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響Figure 3 The effect of intermittent microwave time on the content of volatile oil
根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果,綜合考慮各因素對(duì)花椒揮發(fā)油含量的影響,選取各因素的水平見表1。利用Design-Expert 8.06 分析軟件,采用Box-Behnken設(shè)計(jì)試驗(yàn),以揮發(fā)油含量為響應(yīng)值對(duì)微波干燥青花椒的工藝進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果見表2。
2.2.1 揮發(fā)油含量的回歸方程及方差分析 利用Design-Expert 8.06分析軟件對(duì)表2的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到二次多項(xiàng)式回歸方程:
(1)
表1 響應(yīng)面試驗(yàn)因素水平表
表2 響應(yīng)面試驗(yàn)方案及結(jié)果
表3 回歸方程系數(shù)及顯著性檢驗(yàn)結(jié)果?
2.2.2 響應(yīng)面結(jié)果分析 由圖4(a)可知,在一定范圍內(nèi),當(dāng)鋪放量一定時(shí),花椒揮發(fā)油含量隨微波功率的增加先增加后減??;當(dāng)微波功率一定時(shí),花椒揮發(fā)油含量隨鋪放量的增加先升高后減小。曲面較為陡峭,說(shuō)明微波功率和鋪放量對(duì)微波干燥后青花椒揮發(fā)油含量的影響較大。由圖4(b)可知,等高線為橢圓形,說(shuō)明微波功率與鋪放量的交互作用較為顯著。
由圖5(a)可知,在一定范圍內(nèi),當(dāng)間歇微波時(shí)間一定時(shí),揮發(fā)油含量隨微波功率的增加先升高再降低;當(dāng)微波功率一定時(shí),揮發(fā)油含量隨間歇微波時(shí)間的延長(zhǎng)先升高再降低。曲面較為陡峭,說(shuō)明微波功率和間歇微波時(shí)間對(duì)微波干燥后青花椒揮發(fā)油含量的影響較大。由圖5(b)可知,等高線為橢圓形,說(shuō)明微波功率與間歇微波時(shí)間的交互作用較為顯著。
由圖6(a)可知,在一定范圍內(nèi),當(dāng)間歇微波時(shí)間一定時(shí),揮發(fā)油含量隨鋪放量的增加先升高再降低;當(dāng)鋪放量一定時(shí),揮發(fā)油含量隨間歇微波時(shí)間的延長(zhǎng)先升高再降低。曲面較為陡峭,說(shuō)明鋪放量和間歇微波時(shí)間對(duì)微波干燥后青花椒揮發(fā)油含量的影響較大。由圖6(b)可知,等高線為橢圓形,說(shuō)明鋪放量與間歇微波時(shí)間的交互作用較為顯著。
圖4 微波功率及鋪放量對(duì)揮發(fā)油含量的影響Figure 4 The influence of microwave power and volume on the content of volatile oil
圖5 微波功率及間歇微波時(shí)間對(duì)揮發(fā)油含量的影響Figure 5 The influence of microwave power and intermittent microwave time on the content of volatile oil
圖6 鋪放量及間歇微波時(shí)間揮發(fā)油含量的影響Figure 6 The influence of volume and intermittent microwave time on the content ofvolatile oil
利用Design-Expert 8.0.6軟件,通過(guò)設(shè)定揮發(fā)油含量取最大值,對(duì)青花椒的微波干燥進(jìn)行工藝優(yōu)化,得到微波功率354.26 W、鋪放量211.93 g、間歇微波時(shí)間51.4 s,在此條件下?lián)]發(fā)油含量為0.087 748 5 mL/g。
為進(jìn)一步驗(yàn)證回歸方程的準(zhǔn)確性和有效性,根據(jù)最佳工藝條件設(shè)置設(shè)備參數(shù)(微波功率355 W、鋪放量212 g、間歇微波時(shí)間51 s),進(jìn)行驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),得到花椒揮發(fā)油含量為0.087 004 2 mL/g,與預(yù)測(cè)值相近,驗(yàn)證結(jié)果與優(yōu)化結(jié)果的誤差為0.85%,可見回歸模型能很好地預(yù)測(cè)干制青花椒揮發(fā)油含量,優(yōu)化結(jié)果可靠。
本研究采用單因素試驗(yàn)分析了微波干燥條件對(duì)揮發(fā)油含量的影響,發(fā)現(xiàn)微波干燥條件對(duì)干花椒揮發(fā)油含量有較大影響。進(jìn)一步利用Design-Expert 8.0.6軟件對(duì)花椒微波干燥的優(yōu)化工藝進(jìn)行指標(biāo)優(yōu)化,得到指標(biāo)的優(yōu)化條件為微波功率354.26 W、鋪放量211.93 g、間歇微波時(shí)間51.4 s,在此條件下?lián)]發(fā)油含量為0.087 748 5 mL/g。該研究可為微波干制青花椒工業(yè)化應(yīng)用提供一定的理論依據(jù)。但是微波干制條件對(duì)揮發(fā)油含量的影響機(jī)理還有待進(jìn)一步深入研究。
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