毕业设计-山药软罐头设计

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1、山药软罐头的研究11 前言 1.1 中国山药产业的现状 1中国是山药的原产地之一,多处种植山药, 栽培历史悠久。山药又名山薯,山芋,长芋等,薯蓣科薯蓣属作物,为一年生或多年生缠绕性藤本植物,主要产品为肥大的肉质块茎(根状块茎)。山药品种丰富,有汾阳山药、太谷山药、水山药、怀山药等;山药分药用和食用(也称菜用)两大类,南方诸省以食用山药为主,药用山药以种植于河南省北部、山西省中南部的太谷山药、怀山药为代表,药用和滋补价值最高,具有补脾养胃、补肺益肾的功效。可用于治疗脾虚久泻、慢性肠炎、肺虚咳喘、慢性胃炎、糖尿病、遗精、遗尿、带下等症。山药在我国分布极为广泛,根据气候条件和山药生产的特点,可将我国

2、划分为五大山药栽培区:华北区:包括山东、山西、河南、河北、江苏北部、安徽北部、陕西的部分地区;华中区:包括长江流域、淮河流域和四川盆地等广大地区;华南区:包括台湾、海南、广东、广西、云南、贵州、江西、福建等地区;东北区:包括辽宁、吉林、河北北部,内蒙古的东部地区;西北干燥区:包括新疆、甘肃和内蒙古的包头地区。山药在我国已经有3000多年的人工栽培历史,但种植面积一直不大,主要作为中药出售,商品化程度很低。山药在全国范围的大面积栽培,始于近十年,特别是农村种植结构调整之后,山药生产有了长足的进步。近几年来,在江苏、山东、河南、河北、山西等省已经形成了一定规模的鲜山药出口基地,年出口鲜山药在500

3、万以上。到目前为止,南起海南省三亚(北纬20度),北到黑龙江省伊春市(北纬47度)的广大范围内都有山药种植。近十年来,首先是原有的主产区对山药的重视程度得到提高,种植面积不断扩大,如河北省蠡县虽然是传统山药产区,但多年种植面积一直没能突破1333h,自从1997年开始,山药种植面积飞速上升,到2006年种植面积达到047万h。另外值得注意的是,一些原本非山药主产区的发展也很快,如山东单县2006年达到了013万h,新疆伊犁也有3333 h,从而形成了新的主产区。所以,近几年山药的种植面积一直都在稳步增加,到2006年全国山药种植面积已经超过667万h,山药软罐头的研究2而且,没有任何减退的迹象

4、。山药为高产高效经济作物,不仅耐贮易运,且可加工增值,外销出口。故山药是当今发展高效农业,促进农民增收的较为理想的推广品种,开发前景极为广阔。目前我国山药专业加工厂还尚未形成规模,仅仅处于起步阶段。因此,应加大开发山药系列食品的力度,以满足市场的需求。尤其是随着生活节奏的加快,软罐头已经成为人们身边不可或缺的重要食品 2。1.2 软罐头的产生和在我国的快速发展传统的蔬菜保鲜贮藏多采用冷藏,为延长蔬菜贮藏品质。近年来,发展起来的新技术,如:光催化蔬菜保鲜、真空预冷蔬菜保鲜和气调保鲜等,虽然能够延长蔬菜的保鲜期,但这些蔬菜保鲜方法对于一些特殊条件,如:远洋舰船、极地考察等,仍然无法满足需求 3。而

5、软罐头食品仍然具有其贮藏期长和食用方便的优势。罐头食品距今已有100多年的历史,1821年由美国首先批量生产,成为食品加工的一大类别。1917年法国研制成功软包装高温短时杀菌装置。1940年美国和瑞士等国家开始研制软罐头食品的工艺方法,日本也是较早使软罐头食品商品化的围家。我国于20世纪70年代末开始研究软罐头生产工艺。引进日本设备和工艺技术,于80年代初获试产成功,通过了专家鉴定。由于当时我国塑料薄膜工业尚未能批量供应各种合格的、耐高温蒸煮的塑料薄膜复合袋,包装袋主要依赖国外进口,成本较高;开发的软罐头生产工艺技术还不够成熟,所以该技术发展缓慢。通过改进,于1983年我国的软罐头方便菜肴首次

6、出口日本,此后,我国的软罐头陆续销往北美、欧洲各国和我国的港澳地区。为了人们能随时吃到各季蔬菜,以及满足航天、远洋、科考等特殊条件要需 4 5。本试验选取山药为原材料,研究开发蔬菜软罐头。软罐头 6在我国取得快速发展,究其原因,1,我国双职工家庭居多,没有人或没有时间一天做三顿饭,蒸煮食品可以冷食,也可短时间热食,食用方便,不需要花时间做饭做菜,这就可以节省了时间;2,我国的饮食习惯,适合于用蒸煮袋包装,而欧美的面包、糕点、牛排、不太适合蒸煮袋包装。3,我国是住房紧张的国家,没有太多的地方放置大型冰柜,而欧美等国家的住房比轻宽敞,厨房面积大,有较大的面狱放置大型冰柜;4,是我国部是世界上电费最

7、贵的国家之一,因为是使用油和煤为能源,而欧美则以水力和核电为主要能源,相对而言,费用低得多;5,我国商品沉流通中的冷冻链不完首,欧美这条冷冻流通链比较完备. 便于食品的保存。为山药软罐头的研究3此,对蒸煮食品兴趣不大。相反,我国却对不需冷冻。1.3 山药褐变的控制技术由于山药容易发生褐变,所以加工前要做一定的处理。比如热处理,还原剂,或者用一些金属螯合剂处理山药,减少其褐变程度 7。目前我国在护色方面已经取得了不错的成就,主要从褐变度(BD),颜色,PPO活力,PAL活力来研究山药的褐变 8。热水处理对于控制山药的褐变有一定的影响 9。贮藏期间的山药的总体评价、感官褐变程度、失水程度以及腐烂程

8、度来看,处理组优于对照组,差异显著。贮藏性均有影响。经过热处理的果蔬贮藏后能保持较好的品质。这与,热处理抑制果蔬成熟衰老,控制某些生理病害,防止果蔬腐烂是一致的 10 11 12。从表面颜色变化来看,处理组颜色好于对照组。热水处理对于控制山药的褐变有一定的作用,处理组的褐变程度小于对照组,差异显著。从贮藏期间山药的PPO和PAL活性来看,热水处理山药PPO活性比对照组大,可能由于45摄氏度时,PPO活性最大,但对于山药PAL活性来说热水处理能很好的抑制它的活性,具体原因有待进一步研究。随着贮存期的延长,PPO活性有下降的趋势,可是鲜切山药的褐变增强,可能并不完全是酶促褐变,还可能与山药的氧化还

9、原反应或衰老进程有关。这是我们以后需要继续解决的问题。山药软罐头常用的护色剂是维生素C(抗坏血酸),柠檬酸和香精。抗坏血酸可用作护色剂,调味剂和还原剂。水果组织在切割,去皮,切片后极易出现酶性褐变的现象。和氧气直接接触后,外层潮湿面上的抗坏血酸就会立即被氧化掉。当这种反应结束后,继之就会出现多酚氧化酶在催化下氧化和呈色物质反应时形成棕褐色的褐变。第一阶段,苯邻二酚被氧化,形成了邻苯醌,邻苯醌经过进一步氧化被形成羟基醌,而羟基醌聚合时就出现了组织破损表面上常见的褐色素。控制果肉表面的氧化褐变,一方面可以采用加热将基质内活动的氧化酶系钝化。例如鲜桃丁或速冻桃丁的预煮和加热排气。另一方面,抗坏血酸具

10、有较强的抗褐变能力,将易褐变的果肉组织浸泡在01的抗坏血酸溶液中或在配料糖水中添加1抗坏血酸。水果软罐头经加热杀菌后,就能有效地控制褐变,延长食品的保质期。但需要注意的是抗坏血酸在加工过程中,受热时间过长,便转变成脱氢抗坏血酸,脱氢抗坏血酸容易引起非酶褐变 13。山药软罐头的研究4柠檬酸在软罐头食品加工中。主要用于调节酸度,改善食品的风味,通过降低pH来降低热处理的条件,例如水果软罐头行业生产工艺中普通采用低温连续杀菌方法,能有效地保留水果原有的色,香,味,大大提高产品的品质。另外,柠檬酸还能使抗坏血酸增效,对延长罐头的保质期起促进作用。1.4 山药软罐头杀菌技术引起食品变质的主要原因主要是食

11、品中存在着各种不同的微生物,有的腐败微生物能在食品中繁殖,并在食品中发生作用,使食品感官特性产生变化导致腐败而失去可食性。腐败菌的种类随食品种类和保藏状态而异。从许多研究结果所知,其代表性的有革兰氏阴性菌中的假单胞菌属、产碱菌、大肠菌、肠杆菌等;革兰氏阳性菌有微球菌、葡萄球菌、芽孢菌、乳酸菌等。某些微生物常常在高温的泉水中也能生存,人们一般把55下能繁殖的微生物称为高温菌,有芽孢杆菌、梭菌属的芽孢菌、乳酸菌、放线菌等种类 14。这些高温菌不仅在高温下能繁殖,而且大都能长出耐热性芽孢来抵抗加热杀菌,它们是软罐头食品中最难杀灭的腐败菌之一。食品受微生物的污染,是作为食品原料的动植物在自然环境中存在

12、时就开始的,从采收到加工成制品,再到销售,在此过程中,食品中的微生物有的杀灭了,有的在繁殖,在各种各样的食品中形成特有的微生物群落,而且在这种微生物繁殖到一定数量时,食品就会发生腐败。对于原料的初期污染,不仅应注意污染食品的细菌数,而且还必须注意细菌种类。在污染食品的细菌中,若繁殖快,活性强的细菌所占的比例高时,食品在贮藏时的腐败也快。对于软罐头食品之类的加热食品,若食品原料受细菌严重污染,不仅造成原料产品质量低劣,而且加热杀菌时需要高温长时间杀菌,对成品质量有双重的影响。从微生物的作用来看,保存食品的方法有两类:一类是使食品内部环境和外部环境处于微生物难以繁殖的状态,另一类是使食品与微生物隔

13、绝。控制食品环境的方法中有自古以来一直沿用的盐藏、干燥、发酵等,还包括冷藏法、温藏法以及应用食品添加剂的方法。使食品隔绝微生物的方法则要从食品的卫生操作这一最基本的、最重要的方法做起,包装、杀菌等方法都属于这一类。作为食品工作者要研究的是如何将这些方法结合在一起,最大限度地防止食品质量下降,延长食品的保存期。软罐头食品杀菌的目的是杀死食品中所污染的致病菌、产毒菌、腐败菌,并破山药软罐头的研究5坏食物中的酶使食品耐藏而不变质。软罐头杀菌通常都是利用加热法促使微生物死亡,加热使微生物细胞内的蛋白质受热凝固而失去了新陈代谢的能力。微生物能够繁殖的温度范围随微生物的种类有很大的差异,人们把微生物分为低温细菌、中温细菌和高温细菌。微生物在比其繁殖的最适温度高数度的温度下就开始致死,因此致死温度随微生物的种类而异。例如,低温细菌海产弧菌在2223时就开始致死,葡萄球菌在45一|46开始致死,而高温细菌嗜热脂肪芽孢杆菌在60或以上的温度下才开始致死。芽孢杆菌的芽孢则对高温具有更高的抵抗性。微生物的耐热性,不仅随微生物的种类而异

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