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生物实验室可以做什么美食「生物实验室可以做什么美食类」

2023年03月17日 03:51:17 美食 7 作者:品味熟悉美食

今天给各位分享生物实验室可以做什么美食的知识,其中也会对生物实验室可以做什么美食类进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

华南生物研究所白发变黑发是真的吗?

华南生物研究所的白发变黑发,这个应该是虚虚假行为吧,因为目前为止的话,白发的生成是由年龄的不断增长而变化的,这个是属于正常现象,所以说然后该法目前没有没有没有这个有效的治疗方法

你还知道哪些用科学技术制造的美食的例子吗?

俗话说得好,民以食为天,科技发展也从来不会遗忘我们的餐桌。最近,食品行业就涌现了一系列黑科技打造的食品。未来餐桌上的选择会越来越丰富,就看你下不下得了嘴!

两种人造肉,哪种更好接受?

提起人造肉,你可别以为是某些小作坊里生产出的“三无产品”,现在的人造肉不仅在口感上能以“假”乱真,还具有安全、环保等许多优势。那究竟是怎么个“人造”法呢?

人造肉分两种,一种是用豆类蛋白加工制作的“素肉”,本质上是模仿肉类口感的豆制品;另一种则是提取动物细胞培养而成的“真肉”,在培养皿中生长,完全没有骨头。

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

实验室人造肉(图片来源:网络)

前者大家并不陌生,国内就有素鸡、素鸭等传统食品,而国外现在非常流行一种素食汉堡,其中的肉饼就是用植物蛋白人造肉做成的。它通常是将大豆、豌豆、黑豆的植物蛋白进行分解,再利用机器模仿动物蛋白的成分进行重新排列,然后通过调味再现肉类的口感,有些产品还会加入甜菜汁调出肉类的红色。

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

素鸡制作的菜肴(图片来源:网络)

而通过细胞培养制成的人造肉目前还处于实验阶段,其做法更复杂:先从动物身上提取肌肉组织,分离出肌肉细胞,然后通过血清为肌肉细胞的生长和复制提供养分,逐步在实验室中培养出肌肉组织。听上去有些重口味,不过由于是真肉,在口感方面不需要太多调节,在制作过程中还可以通过调节脂肪成分,让它更符合健康膳食的需求。另外,实验室里培养出来的肉,不需担心疯牛病、猪瘟、激素饲料等问题,制作过程相比于传统畜牧来说,不仅低碳环保,还能节省大面积的土地。

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

实验室人造肉的制作流程(图片来源:Eating Well)

这种人造肉也面临着一些问题,主要在伦理和成本方面,毕竟它过分颠覆了人们的常识,如果培养皿里能“种”出无骨肉来,这项技术发展下去,谁知以后还会长出什么奇奇怪怪的东西。不过,也不用太担心,虽然有许多国家的新兴企业都致力于研究这项技术,但因成本居高不下,一小块肉饼成本可达上万元,距离市场化还比较遥远,大家暂时不可能一不小心吃到它。

基因编辑食品=转基因食品?

前一段时间,基因编辑婴儿的话题闹得沸沸扬扬,甚至引发了不少恐慌。那么,下面这种基于基因技术的食品——基因编辑食品你怎么看?

基因编辑技术(CRISPR)生产出来的食品经常被与转基因食品(GMO)放在一起讨论,转基因食品一直以来争议不断,不过目前各界基本有这样一个共识:转基因食品存在不确定的风险,需要严格监管。大部分人在购物时也会尽量回避转基因食品。

尽管有人认为基因编辑也是一种转基因,但事实上二者区别还是很大的。转基因技术在育种过程中是通过插入外源DNA序列来达到改良目的,育成的生物与天然生物有区别;而基因编辑技术则是在植物本身基因组的精确位点去除或者改变基因,并不插入外源基因,育成的生物类似于自然突变。

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CRISPR技术(图片来源:Cambridge University Press)

进行基因编辑的理由有很多种。比如美国宾夕法尼亚州的蘑菇种植者就通过基因编辑去掉了蘑菇里面的褐变基因,让蘑菇不再那么容易腐败,节省了大量采摘和包装成本。另外,基因编辑技术通过改变基因还可以实现提升产量、改善食品营养成分和口感等目的,是不是很神奇?这项技术虽然听上去高大上,但实际需要的经费是比较低廉的,一次性开发后可以大批量应用。

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

基因编辑蘑菇(图片来源:Penn State University)

不过,跟转基因技术一样,基因编辑也引发了一些担忧。有的人认为剪切、修改基因的行为存在出现失误的可能性,也就是脱靶效应。虽然目前还没有进行大规模推广,已有许多人认为必须马上建立专门的指导机构。

冻干食品:飞入百姓家的 航天食品

跟前面几种相比,下面要说的冻干食品就贴近生活多了。大家常吃的草莓干、脆枣、秋葵干之类的零食,就是冻干食品。还有一些速溶饮料,甚至是方便面也都采用了冻干技术!

冻干技术制成的食品现在已飞入寻常百姓家,但几十年前,它可是美国用来制作航天食品的高新技术。

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冻干草莓(图片来源:Wikimedia Commons)

冻干技术全名为真空冷冻干燥技术,是一种特殊的干燥方式。一般的干燥脱水技术,如烘干、晒干等,都需要加温,不仅会改变食物的质地,还会导致营养流失。而冻干技术则是在真空条件下将固态水直接升华,整个过程只有物理变化。大部分加工过程都在零度以下进行,大幅减少了对热敏性物质的破坏,保留了食物原本的色香味和营养物质。

冻干食品还有许多其他优点。比如,它无需冷藏和添加防腐剂就可以长时间保存;这种食品拥有薯片、虾条的质地,却保留了水果、蔬菜的营养,可以作为膨化食品的替代品,吃零食的时候也不会那么有罪恶感啦;另外,冻干食品复水性好,极大地保留了食物原本的风味,哪怕是方便面中的蔬菜包,如果使用的是冻干技术,冲泡之后味道也会比烘干蔬菜包更鲜美。

3D打印食品:游戏世界走出的美味?

3D打印是近年来很热门的黑科技,它能用来打印食物吗?打印出的东西真的能吃吗?

首先,我们复习一下3D打印的知识。3D打印其实遵循的也是普通打印机的原理,只不过它使用的不是墨水而是塑料、石膏、金属等原料,打印的目标则从二维的文字、图像变成了三维模型。这么看来,想让3D打印机打印食物,就需要将原料换成食品,将打印目标换成食物的数字模型,听上去似乎也不是不可能完成的任务!

来看看先人一步的日本Open Meals像素食物打印机和它打印出来的产品吧!

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

像素寿司(图片来源:Open Meals)

这些寿司看上去就像游戏《我的世界》中的食物。它们是怎么做出来的呢?首先,找一位大厨制作真材实料的寿司,再将寿司的色香味乃至营养方面的信息全部数字化,为每种寿司建立一个模型,接下来3D食品打印机会根据寿司的数据调节可食用凝胶块,最后通过机械臂将这些调节好的凝胶块码放在一起,一个像素寿司就打印好啦!

像素寿司、人造肉……你吃过哪些黑科技打造的食物?

像素寿司打印机(图片来源:Open Meals)

目前,这些可食用凝胶块边长为5毫米,打印出的寿司粗糙呆萌,但未来如果可以进一步缩小每个凝胶块,进一步丰富食品数据库,就能精细地打印出各种食物,甚至完美再现米其林大厨的手艺。可以想象一下,以后我们只需按下按钮,就足不出户地以公道的价格品尝到全球最热门餐厅的美食,岂不美哉!

在实验室做实验多吃什么蔬菜

不知道你是做什么实验的,所以就告诉你一些日常排毒食物:

1.蜂蜜 味甘,性平,自古就是滋补强身,排毒养颜的佳品。

功效:对润肺止咳,润畅通便,排毒养颜有显著功效,很容易被人体吸收利用。

适合症状:防治心血管疾病和神经衰弱有好处。

2.胡萝卜 味甘,性良,养血排毒,健脾健胃的有效解毒食物。

功效:与体内的汞离子结合后,能有效降低血液中汞离子的浓度,加速体内的汞离子的排除。白萝卜、红萝卜、小萝卜也具有上述功效。

适合症状:用于铅、汞超标的化妆品或饮食中铅汞引起的黄褐斑、蝴蝶斑等皮肤问题。

3.海带 味咸,性寒,是化痰、消炎、平喘、排毒、通便的理想排毒食物。

功效:海带中的碘能被人体吸收后,促进有害物质,病变物和炎症渗出物的排除,同时海带含有一种叫硫酸多糖,能吸收血管中的胆固醇,并排出体外。 适合症状:甲状腺肿大和碘缺乏而引起的病症,高血压、动脉硬化,药物中毒、浮肿。

4.木耳 味甘,性平,是排毒解毒,消胃涤肠,和血止血的最佳食物。 功效:木耳含有一种植物胶质,有较强的吸附力,可将残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附,再排出体处。

适合症状:从事粉尘环境中工作的人,特别应多食。

5.黄瓜 味甘,性平,是具有明显清热解毒,生津止渴的排毒食物。 功效:黄瓜所含的黄瓜酸,能促进人体新陈代谢,排出毒素,所含维生素C的含量比西瓜高5倍,能美白皮肤,使其保持弹性,抑制黑色素的形成。而且吃黄瓜有助于化解炎症,还能抑制糖类物质转化为脂肪。

适合症状:肺、胃、心、肝及排泄系统状态不好,夏日里容易烦躁、口渴、喉痛或痰多。

6.苦瓜 味甘,苦,性平,是解毒,养颜美容的少有食物。 功效:苦瓜含有一种具有明显抗癌功效的活性蛋白质,能够激发体内免疫系统防御功能,增加免疫细胞活性,清除体内有害物质。

适合症状:苦瓜虽口感略苦,但余味甘甜,女性应多吃,以利经血调顺。

7.荔枝 味甘,酸,性温,是解毒止泻、生津止渴、排毒养颜的理想食物。

功效:荔枝有补肾益精,改善肝功能,加速毒素排除,促进细胞生成,使皮肤细嫩等功效。

适合症状:皮肤粗糙、干燥,尤其是经常熬夜引起的肾虚等。

8.猪血 味甘,性温,是解毒清肠,补血养容,排毒养颜的理想食物 功效:猪血中的血浆蛋白被人体内的胃酸分解后,产生一种解毒清肠分解物,能将有害粉尘及金属微粒排出体外。

适合症状:长期接触有害有毒粉尘的人,特别是每日驾驶车辆的司机,另外,猪血富含铁,对贫血而面色苍白者有改善作用。

9.绿豆 味甘,性凉,是清热解毒,去火的常备食品。

功效:常食能帮助排泄体内毒素,促进机体的正常代谢。

适合症状:许多人在吃过肥腻,煎炸,热性的食物之后,容易出现皮肤瘙痒、暗疮、痱子,绿豆具有强力解毒功效,可以解除多种毒素,绿豆可以降低胆固醇,又有保肝和抗过敏作用,在绿豆汤中调入蜂蜜饮用,排毒养颜功效更甚。

10.茶叶 性凉,味甘苦,是清热除烦,消食化积,通利小便的排毒卫士。 功效:对醒脑提神,清利头目,清暑解渴的功效尤为显著,茶叶富含一种生物性物质----茶多酚,具有解毒作用。茶多酚作为一种天然抗氧化剂,可清除活性氧自由基,用于保健强身和延缓衰老。

适合症状:茶有明显的防癌抗癌作用,坚持饮茶有防止肿瘤产生的积极功效。

11.大蒜 大蒜中的特殊成分能让体内铅的浓度下降。

12.蘑菇 能帮助排泄体内毒素,促进机体的正常代谢。

13.草莓 能帮助清洁胃肠道,并强固肝脏。对阿司匹林过敏和肠胃功能不好的人,不宜食用。

14.樱桃 能去除毒素和不洁的体液,因而对肾脏排毒具有相当的辅助功效,同事还有温和的通便作用。

微生物可以自己制造食物吗?

可以的例如:南方的家酿米酒、山西的家酿陈醋、四川的醪糟蛋等,都是利用微生物制造的。

资料参考:

微生物在食品工业中的应用

1.1 食醋

食醋是我国劳动人民在长期的生产实践中制造出来的一种酸性调味品。它能增进食欲,帮助消化,在人们饮食生活中不可缺少。在我国的中医药学中醋也有一定的用途。全国各地生产的食醋品种较多。著名的山西陈醋、镇江香醋、四川麸醋、东北白醋、江浙玫瑰米醋、福建红曲醋等是食醋的代表品种。食醋按加工方法可分为合成醋、酿造醋、再制醋三大类。其中产量最大且与我们关系最为密切的是酿造醋,它是用粮食等淀粉质为原料,经微生物制曲、糖化、酒精发酵、醋酸发酵等阶段酿制而成。其主要成分除醋酸(3%~5%)外,还含有各种氨基酸、有机酸、糖类、维生素、醇和酯等营养成分及风味成分,具有独特的色、香、味。它不仅是调味佳品,长期食用对身体健康也十分有益。

1.1.1 生产原料

目前酿醋生产用的主要原料有:薯类 如甘薯、马铃薯等;粮谷类 如玉米、大米等;粮食加工下脚料 如碎米、麸皮、谷糠等;果蔬类 如黑醋栗、葡萄、胡萝卜等;野生植物 如橡子、菊芋等;其他 如酸果酒、酸啤酒、糖蜜等。

生产食醋除了上述主要原料外,还需要疏松材料如谷壳、玉米芯等,使发酵料通透性好,好氧微生物能良好生长。

1.2 发酵乳制品

发酵乳制品是指良好的原料乳经过杀菌作用接种特定的微生物进行发酵作用,产生具有特殊风味的食品,称为发酵乳制品。它们通常具有良好的风味、较高的营养价值、还具有一定的保健作用。并深受消费者的普遍欢迎。常用发酵乳制品有酸奶、奶酪、酸奶油、马奶酒等。

发酵乳制品主要包括酸奶和奶酪两大类,生产菌种主要是乳酸菌。乳酸菌的种类较多,常用的有干酪乳杆菌(Lactobacillus casei)、保加利亚乳杆菌(L. bulgaricus)、嗜酸乳杆菌(L. acidophilus)、植物乳杆菌(L. plantarum)、乳酸乳杆菌(L. Lactis)、乳酸乳球菌(Lactococcus lactis)、嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)等。

近年来,随着对双歧乳酸杆菌在营养保健方面作用的认识,人们便将其引入酸奶制造,使传统的单株发酵,变为双株或三株共生发酵。由于双歧杆菌的引入,使酸奶在原有的助消化、促进肠胃功能作用基础上,又具备了防癌、抗癌的保健作用。双歧杆菌因其菌体尖端呈分枝状(如Y型或V型)而得名。双歧杆菌是无芽孢革兰氏阳性细菌,专性厌氧、不抗酸、不运动、过氧化氢酶反应为阴性,最适生长温度为37~41℃。初始生长最适pH6.5~7.0,能分解糖。双歧杆菌能利用葡萄糖发酵产生醋酸和乳酸(2:3),不产生CO2。目前已知的双歧杆菌共有24种,其中9种存在于人体肠道内,它们是两歧双歧杆菌(B. bifidum)、长双歧杆菌(B. longum)、短双歧杆菌(B. brevvis)、婴儿双歧杆菌(B. angulatum)、链状双歧杆菌(B. adolescentis)、假链状双歧杆菌(B. pseudocatenulatum)和牙双歧杆菌(B. dentmum)等。应用于发酵乳制品生产的仅为前面5种。

双歧杆菌与人体,除了如在酸奶中起到和其它乳酸菌一样的对乳营养成分的“预消化”作用,使鲜乳中的乳糖、蛋白质水解成为更易为人体吸收利用的小分子以外,主要产生双歧杆菌素。其对肠道中的致病菌如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌等具有明显的杀灭效果。乳中的双歧杆菌还能分解积存于肠胃中的致癌物N-亚硝基胺,防止肠道癌变,并能通过诱导作用产生细胞干扰素和促细胞分裂剂,活化NK细胞,促进免疫球蛋白的产生、活化巨嗜细胞的功能,提高人体的免疫力,增强人体对癌症的抵抗和免疫能力。

目前,发酵乳制品的品种很多,如酸奶、饮料、干酪、乳酪等。现仅简要介绍一下双歧杆菌酸奶的生产工艺。

双歧杆菌酸奶的生产有两种不同的工艺。一种是两歧双歧杆菌与嗜热链球菌、保加利亚乳杆菌等共同发酵的生产工艺,称共同发酵法。另一种是将两歧双歧杆菌与兼性厌氧的酵母菌同时在脱脂牛乳中混合培养,利用酵母在生长过程中的呼吸作用,以生物法耗氧,创造一个适合于双歧杆菌生长繁殖、产酸代谢的厌氧环境,称为共生发酵法。

1.3 氨基酸发酵

1.3.1 概述

氨基酸是组成蛋白质的基本成分,其中有8种氨基酸是人体不能合成但又必需的氨基酸,称为必需氨基酸,人体只有通过食物来获得。另外在食品工业中,氨基酸可作为调味料,如谷氨酸钠、肌苷酸钠、鸟苷酸钠可作为鲜味剂,色氨酸和甘氨酸可作为甜味剂,在食品中添加某些氨基酸可提高其营养价值等等。因此氨基酸的生产具有重要的意义。表7~1列出部分氨基酸生产所用的菌株。

自从60年代以来,微生物直接用糖类发酵生产谷氨酸获得成功并投入工业化生产。我国成为世界上最大的味精生产大国。味精以成为调味品的重要成员之一,氨基酸的研究和生产得到了迅速发展。随着科学技术的进步,对传统的工艺不断地进行改革,但如何保持传统工艺生产的特有风味,从而使新工艺生产出的产品更具魅力,是今后研究的课题。

1.5 黄原胶

1.5.1 概况

黄原胶(Xamthan Gum)别名汉生胶,又称黄单胞多糖,是国际上70年代发展起来的新型发酵产品。它是由甘兰黑腐病黄单胞细菌(Xanthomonas campestris)以碳水化合物为主要原料,经通风发酵、分离提纯后得到的一种微生物高分子酸性胞外杂多糖。其作为新型优良的天然食品添加剂用途越来越广泛。

国际上,黄原胶开发及应用最早的是美国。美国农业部北方地区Peoria实验室于60年代初首先用微生物发酵法获得黄原胶。1964年,美国Merck公司Keco分部在世界上首先实现了黄原胶的工业化生产。1979年世界黄原胶总产量为2000t,1990年达4000t以上。在美国,黄原胶年产值约为5亿美元,仅次于抗生素和溶剂的年产值,在发酵产品中居第3位。

我国对黄原胶的研究起步较晚,进行开发研究的单位,如南开大学、中科院微生物研究所、山东食品发酵研究所等,均已通过中试鉴定。目前全国有烟台、金湖、五连等数家黄原胶生产厂,年产在200t左右,主要用作食品添加剂。我国生产黄原胶的淀粉用量一般在5%左右,发酵周期为72~96h,产胶能力30~40g/L,与国外比较,生产水平较低。随着黄原胶生产和应用范围的进一步发展,目前北京、四川、郑州、苏州、山东等地都有黄原胶生产新厂建成,预示着我国的黄原胶生产将呈现一个新的局面。

2 食品制造中的酵母及其应用

酵母菌与人们的生活有着十分密切的关系,几千年来劳动人民利用酵母菌制作出许多营养丰富、味美的食品和饮料。目前,酵母菌在食品工业中占有极其重要的地位。利用酵母菌生产的食品种类很多,下面仅介绍几种主要产品。

2.1 面包

面包是产小麦国家的主食,几乎世界各国都有生产。它是以面粉为主要原料,以酵母菌、糖、油脂和鸡蛋为辅料生产的发酵食品,其营养丰富,组织蓬松,易于消化吸收,食用方便,深受消费者喜爱。

酵母是生产面包必不可少的生物松软剂。面包酵母是一种单细胞生物,属真菌类,学名为啤酒酵母。面包酵母有圆形、椭圆形等多种形态。以椭圆形的用于生产较好。酵母为兼性厌氧性微生物,在有氧及无氧条件下都可以进行发酵。

2.2 酿酒

我国是一个酒类生产大国,也是一个酒文化文明古国,在应用酵母菌酿酒的领域里,有着举足轻重的地位。许多独特的酿酒工艺在世界上独领风骚,深受世界各国赞誉,同时也为我国经济繁荣作出了重要贡献。

酿酒具有悠久的历史,产品种类繁多如:黄酒、白酒、啤酒、果酒等品种。而且形成了各种类型的名酒,如绍兴黄酒、贵州茅台酒、青岛啤酒等。酒的品种不同,酿酒所用的酵母以及酿造工艺也不同,而且同一类型的酒各地也有自己独特的工艺。

2.2.1 啤酒

啤酒是以优质大麦芽为主要原料,大米、酒花等为辅料,经过制麦、糖化、啤酒酵母发酵等工序酿制而成的一种含有C02、低酒精浓度和多种营养成分的饮料酒。它是世界上产量最大的酒种之一。

3.1 生产用霉菌菌种

淀粉的糖化、蛋白质的水解均是通过霉菌产生的淀粉酶和蛋白质水解酶进行的。通常情况是先进行霉菌培养制曲。淀粉、蛋白质原料经过蒸煮糊化加入种曲,在一定温度下培养,曲中由霉菌产生的各种酶起作用,将淀粉、蛋白质分解成糖、氨基酸等水解产物。

在生产中利用霉菌作为糖化菌种很多。根霉属中常用的有日本根霉(Rhizopus japonicus AS3. 849)、米根霉(Rhizopus oryzae)、华根霉(Rhizopus chinensis〉等;曲霉属中常用的有黑曲霉(Aspergillus niger)、宇佐美曲霉(Asp. usamii)、米曲霉(Asp. oryzae)和泡盛曲霉(Asp. awamori)等;毛霉属中常用的有鲁氏毛霉(Mucor rouxii),还有红曲属(Monascus)中的一些种也是较好的糖化剂,如紫红曲霉(Monascus. Purpurens)、安氏红曲霉(Monascus. anka)、锈色红曲霉(Monascus. rubiginosusr)、变红曲霉(Monascus. serorubescons AS3.976)等。

3.2 酱类

酱类包括大豆酱、蚕豆酱、面酱、豆瓣酱、豆豉及其加工制品,都是由一些粮食和油料作物为主要原料,利用以米曲霉为主的微生物经发酵酿制的。酱类发酵制品营养丰富,易于消化吸收,即可作小菜,又是调味品,具有特有的色、香、味,价格便宜,是一种受欢迎的大众化调味品。

用于酱类生产的霉菌主要是米曲霉(Asp.oryzae),生产上常用的有沪酿3.042,黄曲霉Cr-1菌株(不产生毒素),黑曲霉(Asp. Nigerf-27)等。所用的曲霉具有较强的蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶的活力,它们把原料中的蛋白质分解为氨基酸,淀粉变为糖类,在其他微生物的共同作用下生成醇、酸、酯等,形成酱类特有的风味。

3.3 酱油

酱油是人们常用的一种食品调味料,营养丰富,味道鲜美,在我国已有两千多年的历史。它是用蛋白质原料(如豆饼、豆柏等)和淀粉质原料(如麸皮、面粉、小麦等),利用曲霉及其他微生物的共同发酵作用酿制而成的。

酱油生产中常用的霉菌有米曲霉、黄曲霉和黑曲霉等,应用于酱油生产的曲霉菌株应符合如下条件:不产黄曲霉毒素;蛋白酶、淀粉酶活力高,有谷氨酰胺酶活力;生长快速、培养条件粗放、抗杂菌能力强;不产生异味,制曲酿造的酱制品风味好。

1923年美国科学家研究成功了以废糖蜜为原料的浅盘法柠檬酸发酵,并设厂生产。1951年美国Miles公司首先采用深层发酵大规模生产柠檬酸。我国1968年用薯干为原料采用深层发酵法生产柠檬酸成功,许多微生物都能产生苹果酸,

食品制造中的主要微生物酶制剂及其应用

酶是一种生物催化剂,催化效率高、反应条件温和和专一性强等特点,已经日益受到人们的重视,应用也越来越广泛。生物界中已发现有多种生物酶,在生产中广泛应用的仅有淀粉酶、蛋白酶、果胶酶、脂肪酶、纤维素酶、葡萄糖异构酶、葡萄糖氧化酶等十几种。利用微生物生产生物酶制剂要比从植物瓜果、种子、动物组织中获得更容易。因为动、植物来源有限,且受季节、气候和地域的限制,而微生物不仅不受这些因素的影响,而且种类繁多、生长速度快、加工提纯容易、加工成本相对比较低,充分显示了微生物生产酶制剂的优越性。现在除少数几种酶仍从动、植物中提取外,绝大部分是用微生物来生产的。

4.1 主要酶制剂、用途及产酶微生物

酶制剂可以由细菌、酵母菌、霉菌、放线菌等微生物生产。

.3.1 酶制剂在食品保鲜方面的应用

随着人们对食品的要求不断提高和科学技术的不断进步,一种崭新的食品保鲜技术—酶法保鲜技术正在崛起。酶法保鲜技术是利用生物酶的高效的催化作用,防止或消除外界因素对食品的不良影响,从而保持食品原有的优良品质和特性的技术。由于酶具有专一性强、催化效率高、作用条件温和等特点,可广泛地应用于各种食品的保鲜,有效地防止外界因素,特别是氧化和微生物对食品所造成的不良影响。

葡萄糖氧化酶(Glucose oxidase)是一种氧化还原酶,它可催化葡萄糖和氧反应,生成葡萄糖酸和双氧水。将葡萄糖氧化酶与食品一起置于密封容器中,在有葡萄糖存在的条件下,该酶可有效地降低或消除密封容器中的氧气,从而有效地防止食品成分的氧化作用,起到食品保鲜作用。

酶制剂在淀粉类食品生产中的应用

淀粉类食品是指含大量淀粉或以淀粉为主要原料加工而成的食品,是世界上产量最大的一类食品。淀粉可以通过水解作用生成糊精、低聚糖、麦芽糊精和葡萄糖等产物。这些产物又可进一步转化为其他产物。在这些产物的生产中,已广泛应用各种酶。

在淀粉类食品的加工中,多种酶被广泛地应用,其中主要的有a-淀粉酶、β-淀粉酶、糖化酶、支链淀粉酶、葡萄糖异构酶等。现在国内外葡萄糖的生产绝大多数是采用淀粉酶水解的方法。酶法生产葡萄糖是以淀粉为原料,先经a-淀粉酶液化成糊精,再利用糖化酶生成葡萄糖。果葡糖浆是有葡萄糖异构酶催化葡萄糖异构化生成果糖,而得到含有葡萄糖和果糖的混合糖浆。

人类是如何通过发酵来创造美食的?

面包为什么松软?

瑞士奶酪为什么有洞?

醋为什么是酸的?

这些食物的味道可能千差万别,但这些现象都是源于发酵——微生物分解糖分释放出一些美味副产品的结果。

我们先来看看酵母。

酵母是单细胞真菌, 用于制作面包、啤酒、葡萄酒,及许多其他的产品。

酵母分解碳水化合物,例如糖,从而获得其工作所需的分子和能量。

他们的工作方式分两种:氧依赖的,或好氧途径,及非氧依赖的,或厌氧途径,厌氧途径又被称为发酵。

当你烤面包时,酵母可两种途径并用,不过它们通常会先开始厌氧发酵。

在这个过程中,会产生乙醇和二氧化碳。

哦不,面包可不酗酒。

少量酒精在烘焙过程中就蒸发了。

在好氧(氧依赖)途径中,酵母分解部分糖,然后产生二氧化碳气体(Co2),以及水。

在这两个过程中,二氧化碳积聚形成气泡,这些气泡被面筋困住 就形成了类似海绵的结构,让面包变得松软。

葡萄酒的制作也需要酵母。

不过制酒装置保持低氧含量从而保证酵母 通过发酵分解糖分,即厌氧途径。

一开始,都是葡萄本身 自带的野生酵母自行发酵。

不过为了统一发酵结果,大多酿酒师都会谨慎挑选加入一些酵母菌株,这些菌株须能忍受高浓度的酒精。

酵母分解葡萄汁中的糖分,随着糖分减少,酒精便浓度升高。

这也不意味着偏甜的葡萄酒酒精浓度就不高。

葡萄种类不同,所含糖分也不同,而且糖分可以额外添加。

那二氧化碳呢?

从通风口排出去了。

那些碳酸酒精饮料, 如香槟和啤酒,在初次或二次发酵时, 将被密封储存,来把二氧化碳留在瓶子里。

说到葡萄酒,也就说到了 要介绍的第二种可制作食品的微生物:细菌。

某种特殊菌株将葡萄汁中某种酸化合物的口味变柔和,

这影响了一些红酒和霞多丽白酒的味道。

另一种细菌, 名为醋酸菌,虽然在葡萄酒中不太受欢迎,但也有其用武之地。

若周围有氧气,这些细菌会将葡萄酒中的乙醇转换成……醋酸。

继续这个过程,你就酿成了醋。

细菌也是制作奶酪的关键。

要制作奶酪,就要在牛奶中放入细菌。

这些细菌很快消耗掉乳糖(一种糖),并且产生乳酸,及很多其他的化学成分。

奶因此越变越酸,所含的蛋白质开始聚集并凝结。

这就是为什么 坏掉的奶是一块一块的。

奶酪制作者通常会添加一种叫凝乳酶的酶,它自然存在于 牛、羊及其他哺乳动物的体内,

来帮助发酵。

最终,那些小凝块变成大凝乳,凝乳被挤压从而榨出其中的水,就形成了硬奶酪。

不同的菌株用以制作不同的奶酪。

比如某种释放二氧化碳的细菌让瑞士奶酪有了其特有的洞。

有些奶酪,如布里干酪和卡芒贝尔奶酪, 还使用另一种微生物:霉菌。

这样你的厨房就像一个生物技术实验室一样运作,利用微生物来培养美食。

酸奶、酱油、酸奶油、德国泡菜、克菲尔酸乳酒、辣白菜、康普茶、 切达干酪、哈拉面包、皮塔饼、馕饼。

不过不要 一口气全吃了哟。

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