一种测定醋醅中黄曲霉毒素B1的拉曼增强光谱方法

    公开(公告)号:CN113758910B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202111202993.7

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明属于食品快速检测技术领域,具体涉及一种基于表面增强拉曼光谱的测定食醋固态发酵醋醅中AFB1的检测方法。步骤包括:PEI修饰AFB1适配体及其互补链;适配体桥接金(Au)@MMBN纳米双锥体与Fe3O4@Au核壳纳米颗粒的复合检测材料的制备;AFB1表面增强拉曼光谱检测体系的构建及标准曲线的建立;本发明通过利用PEI对AFB1适配体及其互补链进行修饰,使其在酸性环境下仍保持一定活性,并且通过修饰MMBN,避免了绝大多数物质的特征拉曼峰的干扰,实现了醋醅中AFB1的有效检测;本发明将拉曼技术应用于醋醅中AFB1的检测,检测速度快,结果准确,与HPLC结果误差率小于10%。

    一株耐酸乳杆菌及其应用
    77.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110184227B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201910582669.9

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一株耐酸乳杆菌,所述耐酸乳杆菌保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2018年12月13日,保藏编号为CGMCC NO.16938。本发明还公开了该菌株的应用。本发明的耐酸乳杆菌对乙酸的耐受性强,可在乙酸浓度为7.0g/100mL的高乙酸环境中将糖类物质转化成乳酸,并产生乳酸乙酯等香味物质。在总酸为6.0~7.0g/100mL的酿造液态食醋中使用该菌株后乳酸含量可提高至0.76~0.91 g/100ml,乳酸乙酯含量提高10倍以上达到13.69~15.26mg/L,降低产品的刺激性,提高柔和度,增加香气物质的含量,极大提高产品的风味品质,且应用方便,显著提高企业的经济效益。

    一株巴氏醋杆菌、微生物菌剂及应用和食醋制备方法

    公开(公告)号:CN110760471B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201911291801.7

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一株巴氏醋杆菌,所述巴氏醋杆菌保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2019年5月13日,保藏编号为CGMCC No.17802。本发明还公开了一种含有所述巴氏醋杆菌的微生物菌剂。本发明还公开了所述巴氏醋杆菌和微生物菌剂在食醋酿造中的应用及食醋的制备方法,所述巴氏醋杆菌可以适应固态食醋酿造和液态食醋酿造的环境。所述巴氏醋杆菌应用于固态食醋酿造时,其产酸速率快、产酸高、提热快,所得食醋整体风味好;所述巴氏醋杆菌应用于液态食醋酿造时,其产酸高,尤其是产乳酸、产酯性能较优,所得食醋整体风味好、品质高。

    一种可替代老抽的红烧酱的制备方法

    公开(公告)号:CN114451541A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210162706.2

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种可替代老抽的红烧酱的制备方法,包括以下步骤:(1)将原料米经糊化、糖化处理得到糖化醪,然后经过滤、浓缩后得到糖液,将糖液加热熬煮,期间加入大豆分离蛋白后继续熬煮,保温后得到糖色;(2)将豆类原料经浸泡、蒸煮、接种、发酵,得到酱醅醪;(3)向酱醅醪中加入步骤(1)制得的糖色,熬煮后加入谷氨酸钠及盐,得到所述红烧酱。本发明的方法将大米经糊化糖化成糖化醪制备成糖色,且添加大豆分离蛋白熬煮,利用蛋白质与糖的美拉德反应,保证了色率与红色指数;在不添加焦糖色的前提下的上色效果仍优于老抽;糖色加上经发酵完成的酱油原酱醅,羰胺反应相互促进,增加了风味,丰富了营养,且整个过程不加任何化学助剂。

    一种新型食醋固态酿造设备的搅拌装置

    公开(公告)号:CN114100454A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111460675.0

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及酿醋装置技术领域,具体涉及一种新型食醋固态酿造设备的搅拌装置,包括筒体,所述筒体内部中空并用于放置酿造食醋的原料,所述筒体内设有一可往复转动的搅拌器,所述筒体内设有若干个气囊,所述气囊可在搅拌器转动时被压缩并朝向筒体的下部进行吹气。本发明通过在筒体内设置一个可进行转动的搅拌器,利用搅拌器的转动让搅拌器底部的振荡板进行往复转动,让整个筒体内的混合物进行转动搅拌,提高混合效率,同时在振荡板转动的同时,两侧的抵触块会刮在筒体的内壁,将附着的固态物刮落,同时搅拌器顶端安装的挤压板会间歇性的抵触气囊,让气囊中的气体经由开口流进整个筒体的中底部并从透孔补充进混合物的底端。

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