一种分级过滤分离大豆黄浆水中水苏糖的方法

    公开(公告)号:CN114805452A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210525427.8

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种分级过滤分离大豆黄浆水中水苏糖的方法,包括以下步骤:步骤一、黄浆水预处理;称取大豆,按照豆水比1:5浸泡14‑16h后,去掉水分,加干豆9倍体积的水磨浆,滤出豆渣,将豆浆进行水浴加热至90°C保持10min进行煮浆,之后加入凝固剂,硫酸钙添加量为干豆的2%,保温12min后放入模具中进行压制,最后收集黄浆水;本发明发现260g的大豆将会产生约1L的黄浆水,经分级过滤后可收集到大约80mL的水苏糖粗提液,再经冷冻干燥后获得大约0.8g的固形物,经HPLC‑ELSD测定后最终水苏糖纯度为42.6%,虽然分级过滤过程中,水苏糖有所损失,但本发明最终得到的水苏糖粗提液中水苏糖纯度得到明显的提高。

    一种全豆腐乳制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113826827A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111081678.3

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种全豆腐乳的制备方法,它包括:磨浆:大豆入水浸泡,洗涤,沥干水分;磨浆,将豆浆和豆渣分离;发酵豆渣:将收集得到的豆渣离心,干燥,高压灭菌;降温,接种黑曲霉孢子粉发酵;制坯:发酵后的豆渣全部回填至豆浆中,搅拌均匀,进行高温煮浆、点卤,切块,制成白坯;4)前发酵:在白坯上喷洒毛霉孢子悬浮液,发酵成熟白坯;腌制:将毛坯上相连菌丝分开,搓开毛坯,加盐,腌制70‑80h;后发酵:装瓶、灌汤、密封,进行后发酵;优点在于:通过微生物发酵,可明显降低豆渣不良口感,发酵过程中会产生一系列生物酶,这些酶分解细胞壁和粗蛋白等,使细胞中内多糖、小分子氨基酸等生物活性物质进一步释放,提高营养价值。

    荞麦豆干及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106615213A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611245329.X

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: A23C20/025

    Abstract: 本发明公开了一种荞麦豆干及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:(1)将100kg湿豆渣、40kg‑60kg荞麦粉、20kg‑60kg低温脱脂豆粕和40kg‑80kg谷朊粉混匀;(2)用双螺杆挤压机挤压得到组织性状均匀的半成品,切碎;(3)将半成品与1kg‑5kg大豆分离蛋白、1kg‑5kg谷朊粉、2kg‑4kg鸡蛋清和0.1kg谷氨酰胺转氨酶混匀;(4)将物料静止挤压2h,成型后切成固定大小;(5)调味、包装、灭菌。本发明的有益之处在于:(1)将荞麦粉与豆渣、谷朊粉等复配,替代完全的大豆分离蛋白生产豆干,解决了传统豆干品种单一的问题;(2)采取重组工艺生产豆干,二次挤压重组后,可灵活改变产品的形状,高效利用边角料,并且得到了规格统一、组织化更均匀的产品。

    豌豆豆干及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106615212A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611245324.7

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: A23C20/025

    Abstract: 本发明公开了一种豌豆豆干及其制备方法,其中,制备方法包括以下步骤:(1)将100kg湿豆渣、40kg‑60kg豌豆蛋白粉、20kg‑60kg低温脱脂豆粕和40kg‑80kg谷朊粉混匀;(2)用双螺杆挤压机挤压得到组织性状均匀的半成品,切碎;(3)将半成品与1kg‑5kg大豆分离蛋白、1kg‑5kg谷朊粉、2kg‑4kg鸡蛋清和0.1kg谷氨酰胺转氨酶混匀;(4)将物料静止挤压2h,成型后切成固定大小;(5)调味、包装、灭菌。本发明的有益之处在于:(1)将豌豆蛋白粉与豆渣、谷朊粉等复配,替代完全的大豆分离蛋白生产豆干,解决了传统豆干品种单一的问题;(2)采取重组工艺生产豆干,二次挤压重组后,可灵活改变产品的形状,高效利用边角料,并且得到了规格统一、组织化更均匀的产品。

    一种辅助判定高凝胶性大豆分离蛋白数学模型的建立方法

    公开(公告)号:CN112767996B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110050624.4

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种辅助判定高凝胶性大豆分离蛋白数学模型,并公开了上述数学模型的建立方法,包括以下步骤:对大豆分离蛋白进行SDS‑PAGE电泳分析、确定其蛋白组成,使用灰度扫描定量各蛋白亚基含量,建立各蛋白亚基含量与SPI凝胶值的多元线性回归方程,即得到数学模型。本发明首次将大豆蛋白的凝胶性与蛋白亚基含量使用统计学手段进行分析,并建立数学模型,结果表明α和A3B4亚基百分含量的增加会直接提升对应SPI的凝胶性。通过本发明提供的数学模型对SPI凝胶性的判定,无需对SPI进行其他处理,无需制备凝胶或相关产品,在判定时无需使用专业加工设备,简化了判定步骤,且本发明提供的数学模型经过验证,判定结果准确。

    一种使用壳聚糖絮凝预处理大豆黄浆水的方法

    公开(公告)号:CN114956292B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210525363.1

    申请日:2022-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种使用壳聚糖絮凝预处理大豆黄浆水的方法,包括以下步骤:步骤一、黄浆水的制备:(1)选择颗粒饱满、大小均匀、色泽一致的大豆;(2)称取大豆,按照豆水比1:5浸泡14‑16h后,去掉水分;(3)加干豆9倍体积的水磨浆,滤出豆渣;(4)将豆浆进行水浴加热至90℃保持10min进行煮浆;(5)加入凝固剂(硫酸钙添加量为干豆的2%),保12min后;(6)放入模具中进行压制,最后收集黄浆水;(7)将制备好的黄浆水保存至4℃冰箱备用;本发明在此最优预处理条件下,测定水苏糖保留率为90.35%,因此证明此预处理条件对黄浆水中水苏糖含量几乎没有影响;从而筛选出适合工业生产且高效稳定的大豆黄浆水预处理方法。

Patent Agency Ranking