• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    天然抗菌劑納米乳液的制備、抑菌機理及在肉類保鮮中的應用研究進展

    2022-05-24 12:16:58趙思琪張浪劉騫陳倩孔保華
    肉類研究 2022年4期
    關鍵詞:抗菌劑乳化劑涂膜

    趙思琪 張浪 劉騫 陳倩 孔保華

    肉類富含蛋白質、脂肪等營養(yǎng)物質,在加工或貯藏過程中易受到微生物的污染而發(fā)生腐敗變質。天然抗菌劑作為一種肉類保鮮劑,因具有良好的抑菌活性、安全性及生物可降解性而受到廣泛關注。然而,有些天然抗菌劑具有高揮發(fā)性、低水溶性、熱不穩(wěn)定等缺陷,導致其在肉類保鮮中的應用受到局限。納米乳液作為一種包埋系統(tǒng),能夠將天然抗菌劑包埋在其內部,以提高天然抗菌劑的穩(wěn)定性和抑菌活性,并改善天然抗菌劑的釋放性能,從而緩解天然抗菌劑的局限性。本文綜述天然抗菌劑納米乳液的構成和制備方法,并在此基礎上進一步論述天然抗菌劑納米乳液的抑菌機理與優(yōu)勢以及天然抗菌劑納米乳液在肉類保鮮中的研究進展,以期為天然抗菌劑納米乳液在肉類保鮮中的應用提供理論基礎和實踐指導。

    納米乳液;天然抗菌劑;制備方法;抑菌機理;肉類保鮮

    Preparation, Antibacterial Mechanism of Natural Antimicrobial-Loaded Nanoemulsions and Their Application in Meat Preservation: A Literature Review

    ZHAO Siqi, ZHANG Lang, LIU Qian, CHEN Qian, KONG Baohua*

    Meat and meat products are rich in nutrients such as protein and fat and prone to spoilage during processing or improper storage due to microbial contamination. Natural antimicrobial agents have?been widely used as meat preservatives?because of their excellent antibacterial activity, safety, and biodegradability. However, some natural antimicrobial agents are of high volatility, low water solubility, and thermal instability, which limits?their application in meat and meat product preservation. Nanoemulsions can allow incorporation of?natural antimicrobial agents into their interior to improve the stability,?antibacterial activity?and release performance of natural antimicrobial agents, thus?alleviating?their?limitations. In this review, the composition, preparation methods, antibacterial mechanism of natural antimicrobial-loaded nanoemulsions are summarized. Furthermore, the recent progress in the application of natural antimicrobial-loaded nanoemulsions in meat preservation is discussed to provide theoretical basis and practical guidance for the application of natural antimicrobial-loaded nanoemulsions in meat and meat product preservation.

    nanoemulsion; natural antimicrobial; preparation methods; antibacterial mechanism; meat preservation

    DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20220117-003

    中圖分類號:TS251.1 ?????????文獻標志碼:A ????????????????文章編號:

    肉類富含蛋白質、脂肪等營養(yǎng)物質,是人體所需營養(yǎng)成分的重要來源,并具有良好的風味,備受消費者喜愛。然而,在肉類加工或貯藏過程中,這些營養(yǎng)物質會被腐敗微生物利用,導致肉類發(fā)生腐敗變質,出現(xiàn)異味、變色、發(fā)黏等現(xiàn)象,嚴重影響其感官及營養(yǎng)特性。為了緩解肉類的腐敗變質問題,許多保鮮技術應運而生,總體可分為物理保鮮技術和化學保鮮技術。物理保鮮技術包括低溫保藏、輻照、高壓處理以及包裝技術等?;瘜W保鮮技術是通過添加抗菌劑達到抑菌或殺菌目的,以延長肉類貯藏期的保鮮技術,抗菌劑可根據(jù)來源分為合成抗菌劑和天然抗菌劑。與合成抗菌劑相比,天然抗菌劑具有安全無毒、生物可降解等優(yōu)勢;而與物理保鮮技術相比,天然抗菌劑具有更加廣泛的適用范圍,因此天然抗菌劑受到廣泛關注,逐漸成為當下的研究熱點。然而,某些天然抗菌劑因具有高揮發(fā)性、低水溶性及熱不穩(wěn)定性,并且對環(huán)境變化敏感,導致其在實際應用中的利用率較低。此外,這些性質不穩(wěn)定的天然抗菌劑還易與肉中蛋白質、脂肪等成分互作,導致其抑菌活性降低。

    為了解決天然抗菌劑在肉類應用中的局限性,通常采用包埋技術將天然抗菌劑進行封裝。納米乳液是一種由2?種互不相溶的相構成的納米級包埋系統(tǒng),其平均粒徑為20~200 nm。它能夠促進天然抗菌劑與微生物之間的相互作用、增強天然抗菌劑的溶解性和吸收性、提高天然抗菌劑的穩(wěn)定性并改善天然抗菌劑的釋放性能,這為解決天然抗菌劑的局限性提供了一種可能。目前,天然抗菌劑納米乳液在食品保鮮領域中已受到比較廣泛的關注,但關于天然抗菌劑納米乳液在肉類保鮮中的應用報道較少,相關綜述并不多見。基于此,本文綜述天然抗菌劑納米乳液的構成、制備方法、抑菌機理與抑菌優(yōu)勢,并在此基礎上論述天然抗菌劑在肉類保鮮中的應用,旨在為天然抗菌劑納米乳液在肉類保鮮領域的研究與開發(fā)提供理論基礎和實踐指導。

    天然抗菌劑納米乳液主要包括3 種類型:水包油型(O/W)、油包水型(W/O)和雙連續(xù)型(圖1)。在食品工業(yè)中,關于水包油型和油包水型納米乳液的應用較多,而雙連續(xù)型納米乳液并不常見。

    1.1 ??天然抗菌劑納米乳液的構成

    1.1.1 ??分散相

    在水包油型天然抗菌劑納米乳液中,分散相為脂溶性天然抗菌劑的油溶液。常見的脂溶性天然抗菌劑有植物精油、一些植物提取物等,它們溶于三酰甘油(triacylgycerol,TAG)、中鏈甘油三酯(medium-chain triglycerides,MCT)等油脂中,構成水包油型天然抗菌劑納米乳液的分散相。在油包水型天然抗菌劑納米乳液中,分散相由水溶性天然抗菌劑的水溶液構成。此外,分散相中通常含有多元醇、無機鹽離子及大分子聚合物等,這些物質有助于增強乳化劑的乳化能力并降低分散相表面張力,從而提高天然抗菌劑納米乳液的穩(wěn)定性。

    1.1.2 ??連續(xù)相

    在水包油型天然抗菌劑納米乳液中,連續(xù)相為水相,其中主要含有殼聚糖、果膠、纖維素、海藻酸鹽等生物聚合物,這些聚合物具有一定黏附性和控釋能力,有助于天然抗菌劑的靶向釋放并延長天然抗菌劑發(fā)揮活性的時間。在油包水型天然抗菌劑納米乳液中,連續(xù)相為油相,主要由一些常見油脂(TAG、MCT等)構成。

    1.1.3 ??乳化劑

    乳化劑也稱為中間相,是天然抗菌劑納米乳液的重要組成部分。乳化劑能夠在水油界面吸附,降低界面張力,從而提高納米乳液穩(wěn)定性,防止沉降、絮凝、聚結、奧氏熟化等現(xiàn)象的發(fā)生。此外,乳化劑還影響天然抗菌劑納米乳液的粒徑尺寸、分散相黏度及粒子間電斥力,直接關系到天然抗菌劑納米乳液的光學和流變學特性。

    乳化劑可分為合成乳化劑和天然乳化劑2?種。在食品工業(yè)中,吐溫、司盤是應用最為廣泛的合成乳化劑,這些小分子合成乳化劑能夠相對容易地在油水界面展開,具有良好的乳化效果。然而,合成乳化劑對人體健康具有潛在隱患,因此,研究人員逐漸對安全無害的天然乳化劑加以重視。常見的天然乳化劑可根據(jù)其成分分為多糖乳化劑(阿拉伯樹膠、果膠、改性淀粉、大豆多糖)、蛋白質乳化劑(明膠、酪蛋白、乳清蛋白)和磷脂乳化劑(卵磷脂)。有研究表明,含小分子合成乳化劑的納米乳液具有更小的液滴尺寸,而含有天然大分子乳化劑的納米乳液液滴尺寸較大,在動力學穩(wěn)定性方面表現(xiàn)更佳。乳化劑也可根據(jù)親水親油平衡(hydrophile lipophilic balance,HLB)值進行分類,HLB值是描述乳化劑在水相和油相中相對溶解趨勢的重要參數(shù)。當HLB值為3~6,乳化劑優(yōu)先溶于油相,有形成油包水型納米乳液的趨勢;當HLB值為10~18時,乳化劑則優(yōu)先溶于水中,傾向于形成水包油型納米乳液。因此,在實際應用中應根據(jù)所需天然抗菌劑納米乳液的類型選擇合適的乳化劑。

    1.2 ??天然抗菌劑納米乳液的制備

    1.2.1 ??高能制備方法

    高能制備方法包括高壓均質法、超聲乳化法及微射流法,主要涉及到高壓均質器、超聲均質器、微流化器等機械裝置,這些裝置會產生過大應力,破壞分散相,使其成為納米級別的液滴。

    1.2.1.1 ??高壓均質法

    高壓均質法是最常用于制備納米乳液的高能方法,可制得100 nm以下的乳液液滴。在高壓均質過程中,預混的粗乳液在高壓均質器施加的10~350 MPa壓力條件下通過5~10 nm的狹窄間隙。高壓均質器利用粗乳液通過狹窄間隙時受到的高速剪切、高頻振蕩、對流撞擊等機械力作用實現(xiàn)對粗乳液液滴的細化。將制得的乳液再循環(huán)至加料器,使均質過程持續(xù)進行,以進一步減小液滴尺寸。一般情況下,經過15~20 次高壓均質處理后,可得到穩(wěn)定的乳液液滴。在高壓均質過程中,溫度、壓力及循環(huán)次數(shù)的增加有利于減小天然抗菌劑納米乳液的最終液滴尺寸。

    1.2.1.2 ??超聲乳化法

    超聲乳化法具有能耗低、制備乳液更均勻等優(yōu)點,目前已廣泛用于納米乳液的制備。超聲波發(fā)生器尖端接觸液體時會產生界面波動,形成空化氣泡,同時使分散相形成較大尺寸的液滴。隨后,空化氣泡破裂產生的高剪切力會將較大的液滴破碎成較小的液滴,從而達到細化和均質的目的。通常,超聲乳化處理15~20 min后,液滴的粒徑尺寸基本穩(wěn)定,它與超聲功率、時間以及配方中乳化劑的類型和含量密切相關。在超聲乳化過程中,有效乳化僅發(fā)生在波導輻射器附近,因此超聲乳化法更適用于小批量生產。

    1.2.1.3 ??微射流法

    微射流法是以高壓均質的工業(yè)應用為基礎開發(fā)出來的,具有高效、高能、可控制液滴大小等優(yōu)點。其制備過程是使預混的粗乳液通過高壓泵送裝置進入微流化器中,隨后在2?條獨立微通道中以高速狀態(tài)加速碰撞,從而產生極強的剪切力和撞擊力,使較大的液滴發(fā)生破裂。此外,利用微射流法制備天然抗菌劑納米乳液時,也可直接將分散相和連續(xù)相分別從2?個入口通過微通道,無需經過預乳化步驟。

    1.2.2 ??低能制備方法

    低能制備方法操作成本和設備投資較低,反應條件溫和,對熱敏性天然抗菌劑活性影響較小,近年來受到廣泛關注。常見的低能制備方法包括自乳化法、相轉變法、膜乳化法等。

    1.2.2.1 ??自乳化法

    自乳化法制備天然抗菌劑納米乳液的過程是在連續(xù)攪拌下,將含有乳化劑的分散相逐步注入連續(xù)相中。納米乳液是在分散相與連續(xù)相混合過程中,由系統(tǒng)內部化學能驅動而形成的,無需外部能量輸入。自乳化過程中,溫度、攪拌充分程度及分散相添加速率都對納米乳液的粒徑和穩(wěn)定性有重要影響。

    1.2.2.2 ??相轉變組分法

    相轉變組分法的操作過程是在恒溫下通過向一種組分中逐步加入另一組分引發(fā)相轉變,從而制得所需的納米乳液。以制備水包油型天然抗菌劑納米乳液為例,首先向含有親水性乳化劑的油相中逐步滴加水相,此時會形成油包水型天然抗菌劑微乳液(圖2A)。隨著水相含量增加,乳化劑的自發(fā)曲率逐漸趨向于零(圖2B),當繼續(xù)滴加水相,水相和油相組分比例超過一定值時,即發(fā)生相轉變,形成水包油型天然抗菌劑納米乳液(圖2C)。在制備過程中,水相或油相的滴加速率和攪拌速率會影響乳液的穩(wěn)定性和最終粒徑尺寸。

    1.2.2.3 ??膜乳化法

    膜乳化是一種新型高效節(jié)能技術,操作條件溫和,適用于制備含有熱敏性成分的納米乳液,并能夠有效控制液滴尺寸和分布。膜乳化法包括直接乳化和預乳化。直接乳化是將分散相直接壓入膜,隨后分散相在膜另外一側流動的連續(xù)相中被擠壓成內相液滴(圖3A);而預乳化是將預先制備好的粗乳液壓入膜,進而形成納米乳液(圖3B、C)。在預乳化過程中,膜的親水性或疏水性決定著粗乳液是否發(fā)生相轉變,當水包油型粗乳液通過疏水膜時,最終會形成油包水型納米乳液,而通過親水膜時不發(fā)生相轉變;當油包水型粗乳液通過親水膜時,最終會形成水包油型納米乳液,通過疏水膜時不發(fā)生相轉變。

    2.1 ??天然抗菌劑納米乳液的抑菌機理

    天然抗菌劑納米乳液的抑菌機理取決于所包埋的天然抗菌劑。天然抗菌劑可根據(jù)來源分為植物源性天然抗菌劑、動物源性天然抗菌劑和微生物源性天然抗菌劑。其中,動物源性天然抗菌劑(殼聚糖、溶菌酶、乳鐵蛋白等)因性質穩(wěn)定無需借助納米乳液包埋系統(tǒng)。

    2.1.1 ??植物源性天然抗菌劑的抑菌機理

    植物精油是最典型的植物源性天然抗菌劑,它是芳香植物和草本植物的次生代謝產物,存在于葉、莖、芽、花、種子和果實中。植物精油成分復雜、來源廣泛、種類繁多。表1列舉了幾種常見的植物精油及其主要抑菌成分與抑菌對象。此外,酚類、黃酮類、醌類、生物堿類等植物抽提物也是研究較為廣泛的植物源性天然抗菌劑。目前已有研究證明了茶多酚、姜黃素、類胡蘿卜素、石榴籽提取物等植物抽提物的抗菌活性。

    植物源性天然抗菌劑發(fā)揮抑菌活性最主要的方式是破壞微生物細胞膜結構。植物源性天然抗菌劑可進入細胞膜的磷脂雙分子層結構,隨后其活性成分與細胞膜蛋白質位點結合,促進細胞膜組織和結構的變化,從而使細胞膜通透性增加,造成細胞重要內容物滲出,導致細胞溶解、死亡。另外,抗菌劑融入細胞后,會對細胞造成以下影響(圖4):1)抑制細胞對營養(yǎng)物質的吸收;2)改變細胞內ATP的含量或降低ATP合成酶活性;3)抑制呼吸鏈中電子的傳遞;4)抑制蛋白質和核酸的合成。

    2.1.2 ??微生物源性天然抗菌劑的抑菌機理

    微生物源性天然抗菌劑包括乳酸鏈球菌素(Nisin)、納他霉素、-聚賴氨酸、片球菌素和羅伊氏細菌素等。其中,Nisin和納他霉素對環(huán)境變化敏感,易與肉中成分相互作用,通常需要借助包埋系統(tǒng)克服其應用局限。

    Nisin由某些乳酸鏈球菌菌株產生,是世界衛(wèi)生組織允許作為食品防腐劑使用的唯一一種細菌素。目前,Nisin已被證實對葡萄球菌、李斯特菌等多種細菌具有顯著抑制作用。Nisin有3 種抑菌方式。第1種抑菌方式為破壞微生物細胞膜。首先,Nisin分子會附著于細胞膜上的脂質體Ⅱ,形成Nisin-脂質體Ⅱ復合物,隨后Nisin-脂質體Ⅱ復合物插入細胞膜,在細胞膜上形成孔洞,引起細胞膜內外滲透壓發(fā)生改變,從而造成細胞內容物外泄,導致細胞死亡。第2種抑菌方式為抑制微生物細胞壁的合成。由于脂質體Ⅱ是細胞壁合成的前體物質,因此Nisin分子的附著會抑制肽聚糖網絡的生長,從而抑制細胞壁的合成,達到抑菌目的。第3種抑菌方式為通過與蛋白殘基的巰基結合使孢子內含有巰基的酶失活,從而抑制孢子向外生長。一般而言,Nisin對革蘭氏陽性菌的抑制作用更加明顯。

    納他霉素是一種由納他鏈霉菌發(fā)酵產生的多烯大環(huán)內酯類物質,它對青霉菌、根霉菌、曲霉菌等大部分霉菌及酵母菌具有極強抑制作用,目前已被歐洲食品安全局和美國食品藥品監(jiān)督管理局批準作為食品防腐劑使用。納他霉素的抑菌機理與真菌細胞中的甾醇類化合物有關。納他霉素內酯結構中的共軛雙鍵通過范德華力與真菌細胞膜中的麥角甾醇或其他甾醇類基團結合,形成甾醇-納他霉素復合體,從而影響細胞中甾醇類物質的利用機制,擾亂細胞正常代謝活動。此外,這一復雜復合物的產生會導致細胞膜畸變,引起胞內重要營養(yǎng)物質滲出,從而達到抑菌效果。由于細菌和病毒不含有甾醇類物質,故納他霉素對其幾乎沒有抑菌活性。

    2.2 ??天然抗菌劑納米乳液的抑菌優(yōu)勢

    2.2.1 ??具有較強抑菌活性

    納米乳液較小的液滴能夠將天然抗菌劑運輸?shù)轿⑸锛毎け砻?,增加天然抗菌劑的活性表面積,從而促進天然抗菌劑發(fā)揮活性,達到更強的抑菌效果。Wang Yanbo等報道,與純山蒼子精油相比,山蒼子精油納米乳液對李斯特菌和海鏈球菌表現(xiàn)出更強的抑制作用。同樣,Maté等研究發(fā)現(xiàn),與-檸檬烯相比,-檸檬烯納米乳液對李斯特菌的抑制作用更加顯著。然而,Liu Xiaoli等在比較肉桂精油與肉桂精油納米乳液的抑菌活性時發(fā)現(xiàn),對于黑曲霉,肉桂精油納米乳液表現(xiàn)出更強的抑菌作用,而對于大腸桿菌,肉桂精油的抑菌作用更強。

    根據(jù)上述研究可知,納米乳液的包埋有助于天然抗菌劑中的活性成分進入微生物細胞內部,此外,還能夠增加天然抗菌劑在水介質中的分散性和溶解性,從而使天然抗菌劑與目標微生物更加充分地相互作用,表現(xiàn)出更強的抑菌活性。然而,其抑菌活性會因微生物種類的不同而表現(xiàn)出較大差異。因此,在實際應用中針對不同種類的微生物應選用合適的天然抗菌劑納米乳液,以達到最佳抑菌效果。

    2.2.2 ??具有較強穩(wěn)定性

    納米乳液粒徑較小,能夠通過布朗運動克服重力因素,因此具有較強動力學穩(wěn)定性。除整個系統(tǒng)具有較強穩(wěn)定性外,包埋在系統(tǒng)內部的天然抗菌劑因受外界影響較小,相比于游離天然抗菌劑也具有較強的穩(wěn)定性。根據(jù)Kreutz等報道,對卡尼里拉精油(essential oil of ,EOAC)納米乳液和EOAC-甲醇溶液進行相同條件的光處理和熱處理后,納米乳液更有利于維持EOAC中主要化合物的含量。Zheng Bingjing等在評估不同包埋系統(tǒng)(二甲基亞砜水溶液、納米乳液、水凝膠珠)對姜黃素穩(wěn)定性的影響時也得出了類似的結論。另外,天然抗菌劑的穩(wěn)定性也會受乳化劑用量和類型的影響。Chen Wenye等[70]以米糠蛋白作為槲皮素納米乳液的乳化劑,結果表明,米糠蛋白含量為3%時有助于提高槲皮素的穩(wěn)定性。Kharat等研究發(fā)現(xiàn),皂苷對姜黃素的穩(wěn)定性無積極作用,反而會因其促過氧化反應的能力而加速姜黃素的降解。

    由此可見,天然抗菌劑納米乳液不僅自身具有較強穩(wěn)定性,納米乳液系統(tǒng)同時也能夠減少外界環(huán)境對天然抗菌劑的影響,從而提高天然抗菌劑的穩(wěn)定性。但若乳化劑的用量和類型不當,會加速天然抗菌劑的降解。因此,在具體應用中應結合所包埋天然抗菌劑的理化性質,確定恰當?shù)娜榛瘎┯昧亢皖愋?,進而在最大程度上提高天然抗菌劑納米乳液的穩(wěn)定性。

    2.2.3 ??具有良好釋放性能

    天然抗菌劑納米乳液的釋放性能體現(xiàn)在兩方面:緩慢釋放和靶向釋放。緩慢釋放能夠延長天然抗菌劑發(fā)揮抑菌活性的時間,以達到持久的抑菌效果。目前已有研究證明了納米乳液的緩釋作用。Syed等評估香芹醇、香葉醇精油與香芹醇、香葉醇精油納米乳液的抑菌作用,結果表明,納米乳液使香芹醇和香葉醇精油的抑菌效果延長至9 d。這是因為在納米乳液系統(tǒng)中,用于發(fā)揮抑菌作用的精油數(shù)量較少,大量精油在納米乳液中得以長期保留,從而延長抗菌時間。靶向釋放能夠使天然抗菌劑精準、有效地發(fā)揮抑菌活性,提高其利用率。有研究表明,靶向釋放與乳化劑有關,當乳化劑液滴與微生物細胞膜的磷脂雙分子層結構融合時,會促進天然抗菌劑在特定位置靶向釋放,并且這一特性在使用大分子天然乳化劑時更為突出。目前關于天然抗菌劑納米乳液靶向釋放的研究較少,其具體過程和機制仍有待探索。

    3.1 ??制備可食性涂膜

    可食性涂膜是指將液體直接涂在食品表面后形成的涂層。目前已有大量研究表明,基于天然抗菌劑納米乳液的可食性涂膜可應用于肉類保鮮。Xiong Yun等報道,牛至精油-白藜蘆醇納米乳液可食性涂膜不僅能夠顯著抑制豬里脊中微生物的生長繁殖,還可保持豬肉的嫩度。同樣,Wang Lei等研究發(fā)現(xiàn),含有百里香精油和百里香酚納米乳液的可食性涂膜可有效延長豬肉的貯藏期。Abdou等發(fā)現(xiàn),基于姜黃素納米乳液的可食性涂膜能夠顯著抑制雞肉中嗜冷細菌、酵母菌和霉菌的生長,同時提高雞肉的感官品質。此外,天然抗菌劑納米乳液可食性涂膜對魚類也顯示出較強抑菌作用。Shokri等研究表明,阿魏精油納米乳液可食性涂膜對于虹鱒魚的質地、顏色有積極影響,并能夠抑制魚肉中的腐敗菌。綜合上述研究結果可知,天然抗菌劑納米乳液可食性涂膜對不同來源生鮮肉的抑菌作用具有廣泛的適用性。

    除生鮮肉外,天然抗菌劑納米乳液可食性涂膜在肉制品中也得到了廣泛的應用。根據(jù)Huang Mingyuan等的報道,與迷迭香提取物--聚賴氨酸粗乳液涂膜相比,經過納米乳液涂膜處理的即食烤雞在4 ℃條件下顯示出更低水平的活菌數(shù)、霉菌和酵母菌數(shù)。Sun Yanan等發(fā)現(xiàn),茴香精油-肉桂醛納米乳液可食性涂膜能夠顯著抑制豬肉餅中的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌,使其保質期延長6~10 d。此外,該涂膜有助于提高豬肉餅的感官品質。Liu Qiong等研究表明,含有茴香精油-Nisin-聚賴氨酸復合抗菌劑的納米乳液涂膜能夠有效抑制即食瑤族肉制品中總活菌數(shù)的增加,并使其貯藏期延長至16 d。綜上所述,基于天然抗菌劑納米乳液的可食性涂膜在生鮮肉及肉制品中均具有良好保鮮效果,在未來肉類保鮮領域中具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    3.2 ??制備活性包裝膜

    基于天然抗菌劑納米乳液的活性包裝膜是指將天然抗菌劑納米乳液加入包裝材料后,通過加熱、加壓、涂布、擠出等方法制成的薄膜?,F(xiàn)已有研究證實了天然抗菌劑納米乳液活性包裝膜的體外抑菌活性。Zhang Xinhui等研究發(fā)現(xiàn),含有百里香精油納米乳液的活性包裝膜呈現(xiàn)出較強的抑菌活性并具有較好的機械柔韌性和防紫外線性能。根據(jù)Hasheminya等的報道,基于鼠尾草精油納米乳液的活性包裝膜對李斯特菌的抑制能力及對自由基的清除能力均較強。雷凱研究發(fā)現(xiàn),香芹酚納米乳液-羧甲基殼聚糖復合包裝膜對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌具有良好的抑菌活性,抑制率最高分別可達99.9%和99.0%。

    含有天然抗菌劑納米乳液的活性包裝膜不僅具有較強的體外抑菌活性,其應用于肉及肉制品中時良好的抑菌性能也得到了驗證。Amiri等報道,與僅含有扎塔里亞多花精油的包裝膜相比,含有扎塔里亞多花精油納米乳液的包裝膜對牛肉餅具有更強的抗菌及抗氧化活性。同樣,Ansarian等在最近的研究中發(fā)現(xiàn),含有白藜蘆醇和丁香精油的納米乳液包裝膜對駱駝肉具有較強抗菌抗氧化作用,并能夠改善其感官品質。目前關于天然抗菌劑納米乳液活性包裝膜的研究集中在膜的性能及體外抑菌作用,對于其在肉類保鮮中的研究和應用較少,但現(xiàn)有研究均表明,基于天然抗菌劑納米乳液的活性包裝膜在肉及肉制品中抑菌效果良好,具有廣闊的發(fā)展前景。

    3.3 ??用作肉制品加工原料

    將天然抗菌劑納米乳液直接添加到肉制品的加工配方中是一種便捷、有效的應用方法。Feng Xiao等研究發(fā)現(xiàn),與生育酚粗乳液相比,生育酚納米乳液更加有效地改善了魚腸在4 ℃條件下貯藏16 d期間的品質。Moraes-Lovison等以牛至精油納米乳液作為原料制作雞肉餅時發(fā)現(xiàn),牛至精油納米乳液對雞肉餅中大腸桿菌和金黃色葡萄球菌具有較強抑制作用,并且對雞肉餅的感官品質無顯著影響。同樣,Pinelli等報道,混合精油(豆蔻精油、肉桂精油、檸檬精油、辣椒精油)納米乳液的添加能夠顯著減少熟肉制品中產孢梭菌的營養(yǎng)細胞。由此可見,將天然抗菌劑納米乳液作為原料用于肉制品的加工制作能夠有效抑制肉制品中腐敗微生物的生長,具有良好保鮮效果,但該方法并不適用于生鮮肉的保鮮。

    納米乳液作為一種納米級包埋系統(tǒng),能夠有效解決天然抗菌劑在實際應用中的局限性,增強天然抗菌劑的抑菌活性、提高天然抗菌劑穩(wěn)定性并改善其釋放性能。裝載天然抗菌劑的納米乳液在肉類保鮮中具有廣闊的發(fā)展前景,它可以用于制備可食性涂膜和活性包裝膜,還能夠作為原料用于肉制品的加工制作。然而,天然抗菌劑納米乳液在實際應用中仍面臨著一些挑戰(zhàn),包括以下三方面:1)目前大規(guī)模制備納米乳液的技術為高能制備技術,這些技術操作條件劇烈,會對性質不穩(wěn)定的天然抗菌劑造成影響,而低能制備技術仍處于實驗室規(guī)模,尚未投入大規(guī)模生產;2)用于制備納米乳液的乳化劑大多為合成乳化劑,可能對人體健康造成不利影響;3)目前對于納米乳液被人體吸收后的潛在毒性尚不清楚,需進行更深層次的研究。為使天然抗菌劑納米乳液更好地應用于肉類保鮮,應繼續(xù)深入探索低能制備技術,以擴大其應用規(guī)模。此外,在今后的研究中,需要更加注重對天然乳化劑的應用,使天然抗菌劑納米乳液在不損害人體健康的同時最大限度地發(fā)揮抑菌活性。另外,針對納米乳液對人體的潛在毒性應進行深入的體外模擬實驗,以確保天然抗菌劑納米乳液被人體吸收后的安全性。最后,將天然抗菌劑納米乳液與其他保鮮技術聯(lián)用可能取得更好的抑菌效果,以實現(xiàn)肉類的高效保鮮。

    [1] 薛佳祺, 王穎, 周輝, 等. 包裝技術在肉制品保鮮中的研究進展[J]. 食品工業(yè)科技, 2021, 42(16): 367-373. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2020080047.

    [2] ZHOU G H, XU X L, LIU Y, et al. Preservation technologies for fresh meat: a review[J]. Meat Science, 2010, 86(1): 119-128. DOI:10.1016/j.meatsci.2010.04.033.

    [3] 鄧鈺楨, 張亞迪, 楊曉溪, 等. 納米技術在肉類保鮮中的應用研究進展[J]. 肉類研究, 2020, 34(12): 87-93. DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20201123-276.

    [4] BELLéS M, ALONSO V, RONCALéS P, et al. A review of fresh lamb chilling and preservation[J]. Small Ruminant Research, 2017, 146: 41-47. DOI:10.1016/j.smallrumres.2016.12.003.

    [5] BISHT B, BHATNAGAR P, GURURANI P, et al. Food irradiation: effect of ionizing and non-ionizing radiations on preservation of fruits and vegetables: a review[J]. Trends in Food Science and Technology, 2021, 114: 372-385. DOI:10.1016/j.tifs.2021.06.002.

    [6] GUYON C, MEYNIER A, LAMBALLERIE M D. Protein and lipid oxidation in meat: a review with emphasis on high-pressure treatments[J]. Trends in Food Science and Technology, 2016, 50: 131-143. DOI:10.1016/j.tifs.2016.01.026.

    [7] SORO A B, NOORE S, HANNON S, et al. Current sustainable solutions for extending the shelf life of meat and marine products in the packaging process[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2021, 29(9): 100722. DOI:10.1016/j.fpsl.2021.100722.

    [8] MUNEKATA P, ROCCHETTI G, PATEIRO M, et al. Addition of plant extracts to meat and meat products to extend shelf-life and health-promoting attributes: an overview[J]. Current Opinion in Food Science, 2020, 31: 81-87. DOI:10.1016/j.cofs.2020.03.003.

    [9] 朱燕莉, 王正莉, 王衛(wèi), 等. 天然食品防腐劑的抑菌機理研究進展[J]. 中國調味品, 2021, 46(9): 176-180. DOI:10.3969/j.issn.1000-9973.2021.09.034.

    [10] SMAOUI S, HLIMA H B, BRA?EK O B, et al. Recent advancements in encapsulation of bioactive compounds as a promising technique for meat preservation[J]. Meat Science, 2021, 181: 108585. DOI:10.1016/j.meatsci.2021.108585.

    [11] NASEEMA A, LOHITESH K, ALOK K B, et al. A critical review of synthesis procedures, applications and future potential of nanoemulsions[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2021, 287: 102318. DOI:10.1016/j.cis.2020.102318.

    [12] REHMAN A, TONG Q Y, SHARIF H R, et al. Biopolymer based nanoemulsion delivery system: an effective approach to boost the antioxidant potential of essential oil in food products[J]. Carbohydrate Polymer Technologies and Applications, 2021, 2: 100082. DOI:10.1016/j.carpta.2021.100082.

    [13] MCCLEMENTS D J. Advances in edible nanoemulsions: digestion, bioavailability, and potential toxicity[J]. Progress in Lipid Research, 2021, 81: 101081. DOI:10.1016/j.plipres.2020.101081.

    [14] JAMALI S N, ASSADPOUR E, FENG J G, et al. Natural antimicrobial-loaded nanoemulsions for the control of food spoilage/pathogenic microorganisms[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2021. 295: 102504. DOI:10.1016/j.cis.2021.102504.

    [15] 張冉冉, 杜玉蘭, 范培浩, 等. 油包水乳化體系穩(wěn)定性的研究與分析[J]. 日用化學工業(yè), 2020, 50(8): 566-571. DOI:10.3969/j.issn.1001-1803.2020.08.010.

    [16] LIANG Chunxia, QI Dongli, ZHANG Lina, et al. Preparation and evaluation of a water-in-oil nanoemulsion drug delivery system loaded with salidroside[J]. Chinese Journal of Natural Medicines, 2021, 19(3): 231-240. DOI:10.1016/S1875-5364(21)60025-0.

    [17] 陳雯燁, 王志高, 鞠興榮, 等. 納米乳的研究進展與潛在局限性[J]. 糧食科技與經濟, 2020, 45(3): 79-83. DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20200322.

    [18] RAVERA F, DZIZA K, SANTINI E, et al. Emulsification and emulsion stability: the role of the interfacial properties[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2021, 288: 102344. DOI:10.1016/j.cis.2020.102344.

    [19] KIM W, WANG Y, SELOMULYA C. Dairy and plant proteins as natural food emulsifiers[J]. Trends in Food Science and Technology, 2020, 105: 261-272. DOI:10.1016/j.tifs.2020.09.012.

    [20] 江連洲, 李佳妮, 姜楠, 等. 納米乳液制備技術及功能應用研究進展[J]. 中國食物與營養(yǎng), 2017, 23(6): 33-38. DOI:10.3969/j.issn.1006-9577.2017.06.008.

    [21] TAHA A, AHMED E, ISMAIEL A, et al. Ultrasonic emulsification: an overview on the preparation of different emulsifiers-stabilized emulsions[J]. Trends in Food Science and Technology, 2020, 105: 363-377. DOI:10.1016/j.tifs.2020.09.024.

    [22] LIU Chang, PEI Ruisong, HEINONEN M. Faba bean protein: a promising plant-based emulsifier for improving physical and oxidative stabilities of oil-in-water emulsions[J]. Food Chemistry, 2022, 369: 130879. DOI:10.1016/j.foodchem.2021.130879.

    [23] AKHTAR M, DING R. Covalently cross-linked proteins and polysaccharides: formation, characterisation and potential applications[J]. Current Opinion in Colloid and Interface Science, 2017, 28: 31-36.?DOI:10.1016/j.cocis.2017.01.002.

    [24]?MARHAMATI M, RANJBAR G, REZAIE M, Effects of emulsifiers on the physicochemical stability of oil-in-water nanoemulsions: a critical review[J]. Journal of Molecular Liquids, 2021, 340: 117218. DOI:10.1016/j.molliq.2021.117218.

    [25] PANDEY A K, CHáVEZ-GONZáLEZ M L, SILVA A S, et al. Essential oils from the genus ?as antimicrobial food preservatives: progress in their use as nanoemulsions: a new paradigm[J]. Trends in Food Science and Technology, 2021, 111: 426-441. DOI:10.1016/j.tifs.2021.02.076.

    [26] 劉偉, 宋弋, 張潔, 等. 高壓均質在食品加工中的研究進展[J]. 食品研究與開發(fā), 2017, 38(24): 213-219. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2017.24.042.

    [27] SONI G, KALE K, SHETTY S, et al. Quality by design (QbD) approach in processing polymeric nanoparticles loading anticancer drugs by high pressure homogenizer[J]. Heliyon, 2020, 6(4): e03846. DOI:10.1016/j.heliyon.2020.e03846.

    [28] THOMAS S H, LEONG, ZHOU Meifang, et al. Preparation of water-in-oil-in-water emulsions by low frequency ultrasound using skim milk and sunflower oil[J]. Food Hydrocolloids, 2017, 63: 685-695. DOI:10.1016/j.foodhyd.2016.10.017.

    [29] MODARRES-GHEISARI S M M, GAVAGSAZ-GHOACHANI R, MALAKI M, et al. Ultrasonic nano-emulsification: a review[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2019, 52: 88-105. DOI:10.1016/j.ultsonch.2018.11.005.

    [30] KOROLEVA M Y, YURTOV E V. Nanoemulsions: the properties, methods of preparation and promising applications[J]. Russian Chemical Reviews, 2012, 81(1): 21-43. DOI:10.1070/RC2012v081n01ABEH004219.

    [31] 王爽爽. 高壓微射流制備杜仲籽油納米乳液的研究及應用[D]. 鄭州:?鄭州輕工業(yè)大學, 2020: 16-18. DOI:10.27469/d.cnki.gzzqc.2020.000010.

    [32] SOLANS C, SOLé I. Nano-emulsions: formation by low-energy methods[J]. Current Opinion in Colloid and Interface Science, 2012, 17(5): 246-254. DOI:10.1016/j.cocis.2012.07.003.

    [33] ZHANG Lin, ZHANG Fang, FAN Zhaokai, et al. DHA and EPA nanoemulsions prepared by the low-energy emulsification method: process factors influencing droplet size and physicochemical stability[J]. Food Research International, 2019, 121: 359-366. DOI:10.1016/j.foodres.2019.03.059.

    [34] SOLANS C, MORALES D, HOMS M. Spontaneous emulsification[J]. Current Opinion in Colloid and Interface Science, 2016, 22: 88-93. DOI:10.1016/j.cocis.2016.03.002.

    [35] DHRITLAHRE R K, RUCHIKA, PADWAD Y, et al. Self-emulsifying formulations to augment therapeutic efficacy of nutraceuticals: from concepts to clinic[J]. Trends in Food Science and Technology, 2021, 115: 347-365. DOI:10.1016/j.tifs.2021.06.046.

    [36] PERAZZO A, PREZIOSI V, GUIDO S. Phase inversion emulsification: current understanding and applications[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2015, 222: 581-599. DOI:10.1016/j.cis.2015.01.001.

    [37] JIANG Tian, LIAO Wei, CHARCOSSET C, et al. Recent advances in encapsulation of curcumin in nanoemulsions: a review of encapsulation technologies, bioaccessibility and applications[J]. Food Research International, 2020, 132: 109035. DOI:10.1016/j.foodres.2020.109035.

    [38] VLADISAVLJEVI? G T. Preparation of microemulsions and nanoemulsions by membrane emulsification[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, 579: 123709. DOI:10.1016/j.colsurfa.2019.123709.

    [39] JIANG Tian, CHARCOSSET C. Premix membrane emulsification for the preparation of curcumin-loaded nanoemulsions[J]. Journal of Food Engineering, 2022, 316: 110836. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2021.110836.

    [40] NAZIR A, VLADISAVLJEVI? G T. Droplet breakup mechanisms in premix membrane emulsification and related microfluidic channels[J]. Advances in Colloid and Interface Science, 2021, 290: 102393. DOI:10.1016/j.cis.2021.102393.

    [41] BATIHA G E, HUSSEIN D E, ABDELAZEEM M, et al. Application of natural antimicrobials in food preservation: recent views[J]. Food Control, 2021, 126: 108066. DOI:10.1016/j.foodcont.2021.108066.

    [42] CHAUDHARI A K, SINGH V K, DAS S, et al. Nanoencapsulation of essential oils and their bioactive constituents: a novel strategy to control mycotoxin contamination in food system[J]. Food and Chemical Toxicology, 2021, 149: 112019. DOI:10.1016/j.fct.2021.112019.

    [43] 郭娟, 張進, 王佳敏, 等. 天然抗菌劑在食品包裝中的研究進展[J]. 食品科學, 2021, 42(9): 336-346. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20200406-066.

    [44] ALMATROODI S A, ALSAHLI M A, ALMATROUDI A, et al. Cinnamon and its active compounds: a potential candidate in disease and tumour management through modulating various genes activity[J]. Gene Reports, 2020, 21(10): 100966. DOI:10.1016/j.genrep.2020.100966.

    [45] ALIREZALU K, PATEIRO M, YAGHOUBI M, et al. Phytochemical constituents, advanced extraction technologies and techno-functional properties of selected Mediterranean plants for use in meat products. A comprehensive review[J]. Trends in Food Science and Technology, 2020, 100: 292-306. DOI:10.1016/j.tifs.2020.04.010.

    [46] SáNCHEZ-CAMARGO A D P, HERRERO M, Rosemary () as a functional ingredient: recent scientific evidence[J]. Current Opinion in Food Science, 2017, 14: 13-19. DOI:10.1016/j.cofs.2016.12.003.

    [47] 吳子龍, 趙昕, 耿霄, 等. 連翹精油在食品中應用的研究進展[J]. 農技服務, 2017, 34(1): 9-10. DOI:10.3969/j.issn.1004-8421.2017.01.003.

    [48] RATHOD N B, KULAWIK P, OZOGUL F, et al. Biological activity of plant-based carvacrol and thymol and their impact on human health and food quality[J]. Trends in Food Science and Technology, 2021, 116: 733-748. DOI:10.1016/j.tifs.2021.08.023.

    [49] YAZGAN H. Investigation of antimicrobial properties of sage essential oil and its nanoemulsion as antimicrobial agent[J]. LWT-Food Science and Technology, 2020, 130: 109669. DOI:10.1016/j.lwt.2020.109669.

    [50] 伍燕, 何元琴, 易君明, 等. 不同大蒜精油成分及生物活性對比分析[J]. 現(xiàn)代食品科技, 2020, 36(6): 75-81. DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2020.6.1214.

    [51] SILVA B D, BERNARDES P C, PINHEIRO P F, et al. Chemical composition, extraction sources and action mechanisms of essential oils: natural preservative and limitations of use in meat products[J]. Meat Science, 2021, 176: 108463. DOI:10.1016/j.meatsci.2021.108463.

    [52] 唐敏敏, 王虹懿, 劉芳, 等. 植物精油納米包埋技術的作用機制及其在肉品保鮮中的應用[J]. 食品工業(yè)科技, 2020, 41(21): 345-350. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2020020013.

    [53] FALLEH H, JEMAA M B, SAADA M, et al. Essential oils: a promising eco-friendly food preservative[J]. Food Chemistry, 2020, 330: 127268. DOI:10.1016/j.foodchem.2020.127268.

    [54] PISOSCHI A M, POP A, GEORGESCU C, et al. An overview of natural antimicrobials role in food[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 143: 922-935. DOI:10.1016/j.ejmech.2017.11.095.

    [55] 徐暢, 于基成, 劉秋. 微生物源食品保鮮劑的研究進展[J]. 包裝工程, 2021, 42(13): 9-20. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.13.002.

    [56] MA?ACZEWSKA J, KACZOREK-?UKOWSKA E. Nisin: a lantibiotic with immunomodulatory properties: a review[J]. Peptides, 2021, 137: 170479. DOI:10.1016/j.peptides.2020.170479.

    [57] KHAN I, OH D H. Integration of nisin into nanoparticles for application in foods[J]. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2016, 34: 376-384. DOI:10.1016/j.ifset.2015.12.013.

    [58] BAHRAMI A, DELSHADI R, JAFARI S M, et al. Nanoencapsulated nisin: an engineered natural antimicrobial system for the food industry[J]. Trends in Food Science and Technology, 2019, 94: 20-31. DOI:10.1016/j.tifs.2019.10.002.

    [59] 程琳麗. 乳酸鏈球菌素的研究現(xiàn)狀及在食品中的應用[J]. 食品安全質量檢測學報, 2020, 11(11): 3581-3585. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.11.037.

    [60] SHEN Chaoyi, CAO Yang, RAO Jingshan, et al. Application of solution blow spinning to rapidly fabricate natamycin-loaded gelatin/zein/polyurethane antimicrobial nanofibers for food packaging[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2021, 29: 100721. DOI:10.1016/j.fpsl.2021.100721.

    [61] TORRIJOS R, NAZARETH T M, CALPE J, et al. Antifungal activity of natamycin and development of an edible film based on hydroxyethylcellulose to avoid ?spp. growth on low-moisture mozzarella cheese[J]. LWT-Food Science and Technology, 2022, 154: 112795. DOI:10.1016/j.lwt.2021.112795.

    [62] 陳方圓, 戴久竣, 徐家延, 等. 納他霉素抑菌機制及在食品保鮮中的應用研究進展[J]. 食品科技, 2021, 46(9): 47-51. DOI:10.13684/j.cnki.spkj.2021.09.010.

    [63] 宋雪健, 張東杰, 王洪江, 等. 天然生物抗菌劑納他霉素在食品中的應用及研究進展[J]. 保鮮與加工, 2017, 17(5): 129-135. DOI:10.3969/j.issn.1009-6221.2017.05.022.

    [64] DONSì F, FERRARI G. Essential oil nanoemulsions as antimicrobial agents in food[J]. Journal of Biotechnology, 2016, 233: 106-120. DOI:10.1016/j.jbiotec.2016.07.005.

    [65] WANG Yanbo, CEN Congnan, CHEN Jian, et al. Nano-emulsification improves physical properties and bioactivities of litsea cubeba essential oil[J]. LWT-Food Science and Technology, 2021, 137: 110361. DOI:10.1016/j.lwt.2020.110361.

    [66] MATé J, PERIAGO P M, PALOP A. When nanoemulsified, -limonene reduces ?heat resistance about one hundred times[J]. Food Control, 2016, 59: 824-828. DOI:10.1016/j.foodcont.2015.07.020.

    [67]?LIU Xiaoli, CHEN Liuqing, KANG Yanan, et al. Cinnamon essential oil nanoemulsions by high-pressure homogenization: formulation, stability, and antimicrobial activity[J]. LWT-Food Science and Technology, 2021, 147: 111660. DOI:10.1016/j.lwt.2021.111660.

    [68]?KREUTZ T, CARNEIRO S B, SOARES K D, et al. ?(Kunth) Mez essential oil-loaded nanoemulsion: improved stability of the main constituents and ?antichemotactic activity[J]. Industrial Crops and Products, 2021, 171: 113949. DOI:10.1016/j.indcrop.2021.113949.

    [69] ZHENG Bingjing, ZHANG Zipei, CHEN Fang, et al. Impact of delivery system type on curcumin stability: comparison of curcumin degradation in aqueous solutions, emulsions, and hydrogel beads[J]. Food Hydrocolloids, 2017, 71: 187-197. DOI:10.1016/j.foodhyd.2017.05.022.

    [70] CHEN Wenye, JU Xingrong, ALUKO R E, et al. Rice bran protein-based nanoemulsion carrier for improving stability and bioavailability of quercetin[J]. Food Hydrocolloids, 2020, 108: 106042. DOI:10.1016/j.foodhyd.2020.106042.

    [71] KHARAT M, ZHANG Guodong, MCCLEMENTS D J. Stability of curcumin in oil-in-water emulsions: impact of emulsifier type and concentration on chemical degradation[J]. Food Research International, 2018, 111: 178-186. DOI:10.1016/j.foodres.2018.05.021.

    [72]?AGRAWAL N, MADDIKERI G L, PANDIT A B. Sustained release formulations of citronella oil nanoemulsion using cavitational techniques[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2017, 36: 367-374. DOI:10.1016/j.ultsonch.2016.11.037.

    [73] SYED I, BANERJEE P, SARKAR P. Oil-in-water emulsions of geraniol and carvacrol improve the antibacterial activity of these compounds on raw goat meat surface during extended storage at 4 ℃[J]. Food Control, 2020, 107: 106757. DOI:10.1016/j.foodcont.2019.106757.

    [74]?ADJONU R, DORAN G, TORLEY P, et al. Whey protein peptides as components of nanoemulsions: a review of emulsifying and biological functionalities[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 122: 15-27. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2013.08.034.

    [75] MAJEED H, LIU Fei, HATEGEKIMANA J, et al. Bactericidal action mechanism of negatively charged food grade clove oil nanoemulsions[J]. Food Chemistry, 2016, 197: 75-83. DOI:10.1016/j.foodchem.2015.10.015.

    [76] CHEN Zhang, SHU Gaofeng, TAARJI N, et al. Gypenosides as natural emulsifiers for oil-in-water nanoemulsions loaded with astaxanthin: insights of formulation, stability and release properties[J]. Food Chemistry, 2018, 261: 322-328. DOI:10.1016/j.foodchem.2018.04.054.

    [77] 李其軒, 扈瑩瑩, 孔保華. 動物蛋白質可食性涂膜降低深度油炸食品油脂含量的研究進展[J]. 中國食品學報, 2021, 21(4): 384-393. DOI:10.16429/j.1009-7848.2021.04.045.

    [78] XIONG Yun, LI Shumin, WARNER R D, et al. Effect of oregano essential oil and resveratrol nanoemulsion loaded pectin edible coating on the preservation of pork loin in modified atmosphere packaging[J]. Food Control, 2020, 114: 107226. DOI:10.1016/j.foodcont.2020.107226.

    [79] WANG Lei, LIU Ting, LIU Liu, et al. Impacts of chitosan nanoemulsions with thymol or thyme essential oil on volatile compounds and microbial diversity of refrigerated pork meat[J]. Meat Science, 2022, 185: 108706. DOI:10.1016/j.meatsci.2021.108706.

    [80] ABDOU E S, GALHOUM G F, MOHAMED E N. Curcumin loaded nanoemulsions/pectin coatings for refrigerated chicken fillets[J]. Food Hydrocolloids, 2018, 83: 445-453. DOI:10.1016/j.foodhyd.2018.05.026.

    [81] SHOKRI S, PARASTOUEI K, TAGHDIR M, et al. Application an edible active coating based on chitosan-?essential oil nanoemulsion to shelf life extension of rainbow trout fillets stored at 4 ℃[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 153: 846-854. DOI:10.1016/j.ijbiomac.2020.03.080.

    [82] HUANG Mingyuan, WANG Huhu, XU Xinglian, et al. Effects of nanoemulsion-based edible coatings with composite mixture of rosemary extract and -poly--lysine on the shelf life of ready-to-eat carbonado chicken[J]. Food Hydrocolloids, 2020, 102: 105576. DOI:10.1016/j.foodhyd.2019.105576.

    [83] SUN Yanan, ZHANG Min, BHANDARI B, et al. Nanoemulsion-based edible coatings loaded with fennel essential oil/cinnamaldehyde: characterization, antimicrobial property and advantages in pork meat patties application[J]. Food Control, 2021, 127: 108151. DOI:10.1016/j.foodcont.2021.108151.

    [84] LIU Qiong, ZHANG Min, BHANDARI B, et al. Effects of nanoemulsion-based active coatings with composite mixture of star anise essential oil, polylysine, and nisin on the quality and shelf life of ready-to-eat Yao meat products[J]. Food Control, 2020, 107: 106771. DOI:10.1016/j.foodcont.2019.106771.

    [85] 侯曉陽. 新型食品包裝材料的發(fā)展概況及趨勢[J]. 食品安全質量檢測學報, 2018, 9(24): 6400-6405. DOI:10.3969/j.issn.2095-0381.2018.24.010.

    [86] ZHANG Xinhui, LIU Donghong, JIN T Z, et al. Preparation and characterization of gellan gum-chitosan polyelectrolyte complex films with the incorporation of thyme essential oil nanoemulsion[J]. Food Hydrocolloids, 2021, 114(1): 106570. DOI:10.1016/j.foodhyd.2020.106570.

    [87] HASHEMINYA S M, DEHGHANNYA J. Development and characterization of novel edible films based on gum incorporated with ?essential oil nanoemulsion[J]. Carbohydrate Polymers, 2021, 257: 117606. DOI:10.1016/j.carbpol.2020.117606.

    [88] 雷凱. 香芹酚納米乳-羧甲基殼聚糖復合食品包裝膜的制備與性能研究[D]. 楊凌:?西北農林科技大學, 2019: 20-21.

    [89] AMIRI E, AMINZARE M, AZAR H H, et al. Combined antioxidant and sensory effects of corn starch films with nanoemulsion of ?essential oil fortified with cinnamaldehyde on fresh ground beef patties[J]. Meat Science, 2019, 153: 66-74. DOI:10.1016/j.meatsci.2019.03.004.

    [90] ANSARIAN E, AMINZARE M, AZAR H H, et al. Nanoemulsion-based basil seed gum edible film containing resveratrol and clove essential oil: ?antioxidant properties and its effect on oxidative stability and sensory characteristic of camel meat during refrigeration storage[J]. Meat Science, 2022, 185: 108716. DOI:10.1016/j.meatsci.2021.108716.

    [91] FENG Xiao, TJIA J Y Y, ZHOU Yige, et al. Effects of tocopherol nanoemulsion addition on fish sausage properties and fatty acid oxidation[J]. LWT-Food Science and Technology, 2020, 118: 108737. DOI:10.1016/j.lwt.2019.108737.

    [92] MORAES-LOVISON M, MAROSTEGAN L, PERES M S, et al. Nanoemulsions encapsulating oregano essential oil: production, stability, antibacterial activity and incorporation in chicken pté[J]. LWT-Food Science and Technology, 2017, 77: 233-240. DOI:10.1016/j.lwt.2016.11.061.

    [93] PINELLI J J, MARTINS H, GUIMAR?ES A S, et al. Essential oil nanoemulsions for the control of ?in cooked meat product: an alternative?[J]. LWT-Food Science and Technology, 2021, 143: 111123. DOI:10.1016/j.lwt.2021.111123.

    猜你喜歡
    抗菌劑乳化劑涂膜
    氨基糖苷類抗生素與抗菌劑不同毒性比混合對大腸桿菌的聯(lián)合效應研究
    復合乳化劑對草魚生長及脂代謝的影響
    當代水產(2022年2期)2022-04-26 14:25:46
    如何了解涂膜料的基本性能
    塑料包裝(2021年3期)2021-01-25 09:22:12
    一種新型酚化木質素胺乳化劑的合成及其性能
    斯泰潘實現(xiàn)清潔技術重大突破——研發(fā)出新型水基乳化劑
    織物抗菌劑有機硅季銨鹽POASC和PFASC的制備及應用
    絲綢(2015年11期)2015-02-28 14:56:49
    乳化劑對AM/AMPS反相乳液性能影響研究
    應用化工(2014年7期)2014-08-09 09:20:24
    納米TiO2與SiO2改性PVA基復合涂膜研究
    自制抗菌劑 GD-1在棉織物上的抗菌性能
    4種復合型涂膜劑對雞蛋的保鮮效果
    食品科學(2013年8期)2013-03-11 18:21:33
    欧美日韩国产亚洲二区| 熟女电影av网| 给我免费播放毛片高清在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜影院日韩av| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲18禁久久av| 五月伊人婷婷丁香| 日韩精品有码人妻一区| 村上凉子中文字幕在线| 22中文网久久字幕| 国产午夜福利久久久久久| 午夜免费成人在线视频| 久久国产乱子免费精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 美女大奶头视频| 99久久精品热视频| 午夜免费激情av| 国产69精品久久久久777片| 欧美高清性xxxxhd video| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 最近最新中文字幕大全电影3| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产精品永久免费网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国语自产精品视频在线第100页| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲国产色片| 18+在线观看网站| 国产乱人视频| 一级毛片久久久久久久久女| 免费在线观看成人毛片| aaaaa片日本免费| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲色图av天堂| 国产毛片a区久久久久| 亚洲中文字幕日韩| 97碰自拍视频| 国产不卡一卡二| 国产精品一及| 久久久久久大精品| 男女视频在线观看网站免费| 桃红色精品国产亚洲av| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 可以在线观看毛片的网站| 内射极品少妇av片p| 国产爱豆传媒在线观看| 精品国产三级普通话版| 久久久成人免费电影| 在线播放国产精品三级| 亚洲图色成人| 在线国产一区二区在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产一级毛片七仙女欲春2| 免费看a级黄色片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 啪啪无遮挡十八禁网站| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日本黄色片子视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 在线播放无遮挡| 麻豆成人av在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 网址你懂的国产日韩在线| 婷婷色综合大香蕉| 我要看日韩黄色一级片| 好男人在线观看高清免费视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 99热6这里只有精品| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产亚洲欧美98| 亚洲欧美清纯卡通| 国产人妻一区二区三区在| 精品久久久久久久久久久久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲不卡免费看| 91久久精品国产一区二区成人| 免费av毛片视频| 最新中文字幕久久久久| 成人国产麻豆网| 最新中文字幕久久久久| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 一本一本综合久久| 一级黄片播放器| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美zozozo另类| 51国产日韩欧美| av女优亚洲男人天堂| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美色视频一区免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲最大成人手机在线| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲av不卡在线观看| 欧美色视频一区免费| 三级毛片av免费| 99久久成人亚洲精品观看| 内射极品少妇av片p| 国产三级在线视频| 日韩欧美 国产精品| 一a级毛片在线观看| 成人特级av手机在线观看| 久久久久久久午夜电影| 一本一本综合久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 尾随美女入室| 亚洲天堂国产精品一区在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 精品久久久噜噜| 成人永久免费在线观看视频| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产亚洲精品av在线| 国产高潮美女av| 国产三级中文精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 一进一出好大好爽视频| 精品久久国产蜜桃| 亚洲国产色片| 亚洲欧美精品综合久久99| aaaaa片日本免费| 久9热在线精品视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品456在线播放app | 精品久久久久久,| 国产精品国产高清国产av| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产久久久一区二区三区| 欧美高清性xxxxhd video| 春色校园在线视频观看| 午夜激情欧美在线| 国产真实乱freesex| x7x7x7水蜜桃| 亚洲人成网站在线播| 国产精品99久久久久久久久| 日韩欧美在线乱码| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久人人爽人人爽人人片va| 床上黄色一级片| 最近视频中文字幕2019在线8| 男女下面进入的视频免费午夜| 成年版毛片免费区| 国产乱人伦免费视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av免费高清在线观看| 国产久久久一区二区三区| 国产探花在线观看一区二区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日本免费一区二区三区高清不卡| 草草在线视频免费看| 亚洲av一区综合| 免费在线观看成人毛片| 看片在线看免费视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 午夜影院日韩av| 国产探花在线观看一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久久久久久大av| 国产精品久久久久久av不卡| 一级av片app| 中文字幕高清在线视频| 成年版毛片免费区| 国产精品人妻久久久久久| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 内地一区二区视频在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 极品教师在线免费播放| 一进一出抽搐动态| 天堂网av新在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜福利欧美成人| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲人成网站高清观看| 黄色一级大片看看| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产单亲对白刺激| 又爽又黄a免费视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲精品成人久久久久久| 免费大片18禁| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲三级黄色毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 国产精品无大码| 国产黄片美女视频| 亚洲av中文av极速乱 | 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美高清成人免费视频www| 男人舔奶头视频| 露出奶头的视频| 一级黄片播放器| 国产精品1区2区在线观看.| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久人妻av系列| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一区二区三区免费毛片| 亚洲最大成人中文| 露出奶头的视频| 国产av一区在线观看免费| 97碰自拍视频| 精品欧美国产一区二区三| 特级一级黄色大片| 色哟哟·www| 亚洲男人的天堂狠狠| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费观看的影片在线观看| 尾随美女入室| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精品伦人一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲四区av| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲内射少妇av| 内地一区二区视频在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 禁无遮挡网站| 网址你懂的国产日韩在线| 淫秽高清视频在线观看| 99热精品在线国产| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 91久久精品电影网| 久久久久国内视频| 日韩精品中文字幕看吧| 制服丝袜大香蕉在线| 国内精品久久久久精免费| 少妇丰满av| 美女 人体艺术 gogo| 国产熟女欧美一区二区| 色播亚洲综合网| 午夜日韩欧美国产| 99在线人妻在线中文字幕| 精品日产1卡2卡| 97碰自拍视频| 99久久精品国产国产毛片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 我要看日韩黄色一级片| 看片在线看免费视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 很黄的视频免费| 亚洲国产高清在线一区二区三| 十八禁网站免费在线| 亚洲五月天丁香| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜激情欧美在线| 极品教师在线视频| av在线亚洲专区| 最好的美女福利视频网| 色综合站精品国产| 亚洲四区av| 成人综合一区亚洲| 22中文网久久字幕| 亚洲熟妇熟女久久| 99热6这里只有精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久中文看片网| 精品久久久久久久末码| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 网址你懂的国产日韩在线| 一进一出好大好爽视频| 国产成人av教育| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 免费电影在线观看免费观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲18禁久久av| 久久久国产成人免费| 赤兔流量卡办理| 搡老岳熟女国产| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品久久久噜噜| 又粗又爽又猛毛片免费看| 免费看美女性在线毛片视频| 91精品国产九色| 国语自产精品视频在线第100页| 99热网站在线观看| 1024手机看黄色片| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲自拍偷在线| 男女视频在线观看网站免费| av在线老鸭窝| 91久久精品电影网| 床上黄色一级片| 久久99热6这里只有精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久久久久中文| av国产免费在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 男女边吃奶边做爰视频| 日本黄色片子视频| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 成年女人永久免费观看视频| 桃色一区二区三区在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲最大成人手机在线| 看黄色毛片网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 午夜福利在线观看吧| 亚洲三级黄色毛片| 一级a爱片免费观看的视频| 国产亚洲精品久久久com| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲av免费在线观看| 久久99热6这里只有精品| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲自偷自拍三级| 99热6这里只有精品| 日本熟妇午夜| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲av一区综合| 久久草成人影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 天堂√8在线中文| 女人被狂操c到高潮| 国产精品久久久久久久电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲黑人精品在线| av在线天堂中文字幕| 午夜福利视频1000在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜福利高清视频| 亚洲av一区综合| 一本精品99久久精品77| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品久久视频播放| 色综合婷婷激情| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人一区二区在线| 亚洲在线自拍视频| 精品一区二区三区人妻视频| 偷拍熟女少妇极品色| 成人亚洲精品av一区二区| av在线蜜桃| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美在线一区亚洲| 99久国产av精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 在线免费观看的www视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产 一区 欧美 日韩| 日本免费一区二区三区高清不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 亚洲内射少妇av| 又爽又黄a免费视频| 亚洲综合色惰| 日本一本二区三区精品| 亚洲熟妇熟女久久| 色综合婷婷激情| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 国产黄色小视频在线观看| 国产免费男女视频| 免费搜索国产男女视频| 国产老妇女一区| 桃红色精品国产亚洲av| 国产高清视频在线播放一区| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲精品在线观看二区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费黄网站久久成人精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲av不卡在线观看| 不卡一级毛片| 91在线观看av| 国内精品美女久久久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 99久久精品国产国产毛片| 欧美高清成人免费视频www| 色综合亚洲欧美另类图片| 毛片女人毛片| 特级一级黄色大片| 国产黄色小视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲18禁久久av| 乱码一卡2卡4卡精品| 香蕉av资源在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲不卡免费看| 久久精品国产自在天天线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av中文乱码字幕在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产午夜福利久久久久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产单亲对白刺激| 久久久成人免费电影| 久久人妻av系列| 哪里可以看免费的av片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩av在线大香蕉| av.在线天堂| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产三级中文精品| 中出人妻视频一区二区| 草草在线视频免费看| 国产 一区 欧美 日韩| 天堂√8在线中文| 久久久久久久久中文| 午夜亚洲福利在线播放| 在线观看66精品国产| 99riav亚洲国产免费| 日本黄大片高清| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲人成网站在线播| 国产精品一及| 可以在线观看毛片的网站| 舔av片在线| 亚洲国产精品合色在线| 桃红色精品国产亚洲av| 久久精品人妻少妇| 亚洲欧美精品综合久久99| 婷婷色综合大香蕉| 成人亚洲精品av一区二区| 一进一出好大好爽视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品女同一区二区软件 | 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品久久久久久av不卡| 色哟哟哟哟哟哟| 免费在线观看成人毛片| 色噜噜av男人的天堂激情| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产av不卡久久| 久久久久免费精品人妻一区二区| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品一区二区性色av| 韩国av在线不卡| 欧美bdsm另类| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲精品国产成人久久av| 天天一区二区日本电影三级| 男插女下体视频免费在线播放| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久亚洲精品不卡| 九色国产91popny在线| 天堂√8在线中文| 尾随美女入室| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 日日撸夜夜添| 看黄色毛片网站| 成人午夜高清在线视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| www日本黄色视频网| 十八禁国产超污无遮挡网站| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 麻豆国产av国片精品| 午夜影院日韩av| 99久久成人亚洲精品观看| 国产一区二区在线av高清观看| 国产免费男女视频| 春色校园在线视频观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成人av在线播放网站| 欧美三级亚洲精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美日韩乱码在线| 尾随美女入室| 丰满乱子伦码专区| 99热精品在线国产| 国产精品,欧美在线| 久久精品国产亚洲av天美| 国产不卡一卡二| 成熟少妇高潮喷水视频| 91av网一区二区| 国产v大片淫在线免费观看| 久久国产乱子免费精品| 久久久国产成人精品二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 少妇人妻精品综合一区二区 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 成人国产麻豆网| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产单亲对白刺激| 精品人妻视频免费看| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 五月伊人婷婷丁香| 婷婷丁香在线五月| АⅤ资源中文在线天堂| 看免费成人av毛片| 久9热在线精品视频| 五月伊人婷婷丁香| 99热精品在线国产| 丝袜美腿在线中文| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲人成网站在线播| 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品国产高清国产av| 国产真实乱freesex| 色噜噜av男人的天堂激情| 窝窝影院91人妻| 色播亚洲综合网| 国产乱人视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲经典国产精华液单| 一级黄片播放器| 久久久久久伊人网av| 国内精品久久久久精免费| 哪里可以看免费的av片| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品影院6| 99热精品在线国产| 色综合站精品国产| 亚洲性久久影院| 乱人视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看午夜福利视频| 久久精品91蜜桃| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 深夜a级毛片| 中文字幕免费在线视频6| 99久久中文字幕三级久久日本| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| a级毛片a级免费在线| 免费看光身美女| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲国产精品合色在线| 国模一区二区三区四区视频| 色哟哟哟哟哟哟| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国模一区二区三区四区视频| 免费观看在线日韩| 国产美女午夜福利| 色在线成人网| 亚洲美女搞黄在线观看 | 精品久久久久久久久av| 免费av观看视频| 一夜夜www| 国产乱人伦免费视频| 亚洲欧美清纯卡通| 成人国产一区最新在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 最新中文字幕久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 特级一级黄色大片| videossex国产| 亚洲成人久久性| xxxwww97欧美| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久久成人免费电影| 美女被艹到高潮喷水动态| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 波野结衣二区三区在线| 久久久色成人| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本三级黄在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 18+在线观看网站| 国产av在哪里看| 国产亚洲精品久久久com| 国产男靠女视频免费网站| 国产在视频线在精品| 亚洲18禁久久av| 国产伦在线观看视频一区| 欧美黑人巨大hd| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色视频www国产|