• 
    

    
    

      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 ?

      電子鼻測定榴蓮果肉臭味氣體的模型建立及應(yīng)用

      2015-05-08 09:36:47劉水琳湯軼偉勵建榮
      食品工業(yè)科技 2015年7期
      關(guān)鍵詞:孔數(shù)臭味榴蓮

      馬 勇,劉水琳,湯軼偉,勵建榮

      (渤海大學化學化工與食品安全學院,遼寧錦州 121013)

      電子鼻測定榴蓮果肉臭味氣體的模型建立及應(yīng)用

      馬 勇,劉水琳,湯軼偉,勵建榮*

      (渤海大學化學化工與食品安全學院,遼寧錦州 121013)

      利用PEN3便攜式電子鼻檢測榴蓮果肉的臭味響應(yīng)值,并運用密封、打孔的方法使信號曲線能較快的達到平穩(wěn)狀態(tài)。通過PCA分析確定榴蓮果肉臭味的第一主成分和第二主成分的總貢獻率達到99.49%,而且0孔、8孔、16孔三種不同孔數(shù)處理的榴蓮果肉臭味有明顯差異,所以,電子鼻識別榴蓮果肉臭味可行;通過Loadings分析認為硫化物是榴蓮果肉臭味氣體的主要成分;根據(jù)檢測到的數(shù)據(jù),利用PLS法建立了榴蓮果肉臭味氣體相對含量的模型,運用統(tǒng)計軟件建立了PLS線性擬合曲線,得到0孔、8孔、16孔的相對含量擬合的線性相關(guān)系數(shù)為0.997,說明榴蓮果肉臭味氣體相對含量與電子鼻輸出信號之間有較好的線性關(guān)系;測得0孔、8孔、16孔的相對含量的平均相對誤差均小于10%。因此,本文所建模型可準確地測定榴蓮果肉臭味氣體的相對含量,從而提供一種評定榴蓮臭味的實用方法。

      電子鼻,榴蓮臭味,PLS模型

      榴蓮,又稱韶子,臺灣稱“金枕頭”[1-2]。產(chǎn)自東南亞和南亞熱帶國家,是熱帶國家名貴的水果。有“南國水果之王”的美譽。近幾年,我國廣東、海南和臺灣等地有小量引種栽培[3-4]。榴蓮果肉營養(yǎng)豐富,蛋白質(zhì)含量為2.7%,碳水化合物為9.7%,脂肪含量為4.1%;榴蓮果肉中維生素(VC、Va、Vb2)、氨基酸(谷氨酸等)和人體必需的礦質(zhì)元素(K、Ca等)含量豐富[5-6]。榴蓮果肉滑似奶膏、甜潤可口、齒頰留香,但它奇特的臭味,不堪入鼻[7-8]。一些國家禁止在公共場所攜帶、食用榴蓮[9-10]。為了使榴蓮這種名貴且高營養(yǎng)的水果登上大雅之堂,馬勇等[11]采用臭氧法消除榴蓮果肉臭味,并用氣質(zhì)聯(lián)用儀測定了榴蓮果肉臭味氣體成分的變化,感官評定了榴蓮果肉在不同密封時間后臭味氣體富集的效果。此外,相關(guān)榴蓮臭味消除、評定的研究少見。

      表2 電子鼻實驗參數(shù)

      電子鼻是由具有部分選擇性的氣敏傳感器陣列和適當?shù)哪J阶R別系統(tǒng)組成的人工智能系統(tǒng)。通過揮發(fā)性化合物與傳感器活性材料表面接觸時,發(fā)生一系列物理、化學變化產(chǎn)生電信號,接口電路將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,經(jīng)過一系列數(shù)據(jù)處理和模式識別判斷,對被測樣品進行鑒別[12]。本文旨在探索電子鼻對榴蓮果肉中的臭味氣體進行定量分析的可行性,建立電子鼻測定榴蓮果肉臭味氣體的模型,提供一種感官之外的定量評定榴蓮臭味的實用方法。

      1 材料與方法

      1.1 材料與儀器

      金枕榴蓮果肉 購于遼寧省錦州市新瑪特超市,八成熟。

      FA224型電子天平 上海舜宇恒平科學儀器有限公司;PEN3型便攜式電子鼻 德國Airsense公司,其傳感器陣列由10個不同的金屬氧化物傳感器組成,敏感性和選擇性達106~109級,傳感器對某一大類芳香物質(zhì)響應(yīng)顯著,具體見表1;根據(jù)氣味標識并利用化學計量統(tǒng)計學軟件對不同氣味進行快速鑒別,對每一樣品進行數(shù)據(jù)計算和識別,可得到樣品的氣味指紋圖和氣味標記[13]。

      表1 電子鼻傳感器所對應(yīng)的香氣類型

      1.2 實驗方法

      1.2.1 樣品處理 稱取0.25g榴蓮果肉于小瓶蓋(內(nèi)徑12mm,高11mm)中,用粘紙封口(見圖1),封口面積為113mm2,在粘紙上打孔(0孔、8孔、16孔),孔徑均為0.9mm,從而減小榴蓮果肉臭味氣體的散發(fā)速率,保證電子鼻對臭味氣體的檢測在短時間內(nèi)達到平穩(wěn)狀態(tài)。然后,將小瓶蓋置于50mL廣口瓶中,用粘紙將廣口瓶密封30min以富集臭味氣體。0孔、8孔、16孔每個水平23個平行樣,取每個水平中20個平行樣用于PLS分析建模,3個平行樣用于PLS模型驗證。

      圖1 小瓶蓋及粘紙封口示意圖Fig.1 Diagram of the cap sealed with sticker

      1.2.2 電子鼻檢測數(shù)據(jù)采集 在室溫(20℃)下,采用頂空抽樣的方法用電子鼻檢測,電子鼻實驗參數(shù)見表2。

      從圖2可知,樣品在478~480s之間信號曲線較為平穩(wěn),本實驗用穩(wěn)定狀態(tài)下478~480s之間的平均信號作為分析的時間點。

      圖2 0孔處理傳感器響應(yīng)圖Fig.2 Sensor response of the 0 hole

      1.2.3 數(shù)據(jù)分析方法 采用電子鼻自帶的Winmuster軟件進行主成分分析(PCA)、負荷加載分析(Loadings)偏最小二乘法分析(PLS)。

      通過0孔、8孔、16孔的分組方式,輸入經(jīng)不同孔數(shù)處理的樣品的相對含量(0、0.8、1.6)。由于榴蓮是一種含有多揮發(fā)性成分的物質(zhì),很難制備出臭味氣體濃度一定的標準樣品,所以此處輸入的相對含量是根據(jù)0孔、8孔、16孔三種孔數(shù)所成規(guī)律而設(shè)定的臭味氣體含量,即0、0.8、1.6為榴蓮果肉經(jīng)0孔、8孔、16孔處理后釋放出臭味氣體的相對含量,用PLS進行回歸分析,建立各孔數(shù)PLS相對含量模型。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 傳感器對榴蓮果肉揮發(fā)性成分的響應(yīng)

      圖2~圖4分別為榴蓮果肉密封后經(jīng)0孔、8孔、16孔處理,所富集的臭味氣體在傳感器上相對電導率(G/G0)隨檢測時間的變化情況。由圖2~圖4可以看出,在測定初始階段相對電導率快速變化,192s后逐漸平緩。通過電子鼻傳感器對榴蓮果肉揮發(fā)性物質(zhì)的響應(yīng)實驗可知,電子鼻對榴蓮果肉的揮發(fā)性成分有明顯響應(yīng),并且每一個傳感器對其響應(yīng)值各不同,見圖2~圖4中的W1W、W2W、W5S所在位置各不相同。所以,利用PEN3電子鼻系統(tǒng)識別榴蓮臭味氣體可行。

      圖3 8孔處理傳感器響應(yīng)圖Fig.3 Sensor response of the 8 holes

      圖4 16孔處理傳感器響應(yīng)圖Fig.4 Sensor response of the 16 holes

      2.2 榴蓮果肉臭味氣體的PCA主成分分析

      本文中處理后的榴蓮果肉臭味氣體用電子鼻檢測(1~10傳感器),運用PCA分析發(fā)現(xiàn)(見圖5),不同孔數(shù)間相距較遠,數(shù)據(jù)采集點表現(xiàn)出明顯的聚集特性,PCA分析法能較好區(qū)分三種孔數(shù)的樣品。一般情況下,兩個主成分總貢獻率之和超過70%~85%,說明其代表的信息更全面[14]。由圖5所示,通過PCA分析得出,第一主成分和第二主成分的總貢獻率達到99.49%,所以這兩個主成分已基本代表了樣品的主要信息。第三、四主成分在區(qū)分中不起作用,甚至可能有抵消作用,因此不予考慮。從圖5看出,各孔數(shù)的組內(nèi)聚集性較好,在橫坐標上的組內(nèi)距離都很小,部分孔數(shù)在縱坐標上組內(nèi)距離較大,但縱坐標第二主成分的貢獻率較小,只有0.78%,所以盡管縱坐標上的距離較大,但實際差別并不大。

      圖5 0、8、16孔榴蓮揮發(fā)性成分的1-10傳感器PCA主成分分析圖Fig.5 Principal component analysis of durian volatile substances detected by 1-10 sensors of PCA of the three processings

      當僅僅選擇7號傳感器對處理后的榴蓮果肉臭味氣體進行電子鼻檢測時,兩個主成分總貢獻率之和仍超過70%~85%,甚至達到100%。所以,這兩個主成分已經(jīng)代表了樣品的主要信息,見圖6。

      圖6 0、8、16孔榴蓮揮發(fā)性成分的7號傳感器PCA主成分分析圖Fig.6 Principal component analysis of durian volatile substances detected by seventh sensor of the three processings

      2.3 貢獻率分析(Loadings)

      觀察傳感器在Loadings分析圖中坐標接近零,在實際分析中可以不計該傳感器的作用。如果某個傳感器的負載參數(shù)離零點越遠,說明該傳感器對樣品主成分的貢獻率越大[15]。

      如圖7所示,傳感器7(W1W)對第一主成分的貢獻最大。據(jù)此可知傳感器7發(fā)揮了較大的作用,而傳感器1(W1C)、2(W5S)、3(W3C)、4(W6S)、5(W5C)、6(W1S)、8(W2S)、9(W2W)、10(W3S)發(fā)揮的作用較小。傳感器7對硫化物最敏感。因此,硫化物是榴蓮果肉臭味氣體的主要成分[16]。

      圖7 1~10傳感器Loadings貢獻率分析圖Fig.7 Contribution analysis of 1~10 sensors

      為了印證7號傳感器貢獻率,本文只選擇7號傳感器進行實驗,結(jié)果見圖8,即7號傳感器在第一主成分上的比重仍較大。從而進一步說明硫化物是榴蓮果肉臭味氣體的主要成分。

      圖8 7號傳感器Loadings貢獻率分析圖Fig.8 Contribution analysis of seventh sensor

      2.4 榴蓮果肉臭味氣體的PLS預(yù)測模型分析

      本文運用Excel 2003軟件及PLS構(gòu)建不同孔數(shù)榴蓮果肉臭味氣體濃度變化的預(yù)測模型。由圖9所示,以測得的榴蓮果肉臭味氣體的相對含量(實際值)為縱坐標、電子鼻預(yù)測值為橫坐標,建立PLS線性擬合曲線,0孔、8孔、16孔的相對含量擬合的線性相關(guān)系數(shù)為0.997,可以認為建立的0孔、8孔、16孔的相對含量與電子鼻輸出信號之間的PLS曲線有較好的線性關(guān)系。用模型預(yù)測9個未知樣品的相對含量,結(jié)果見表3,預(yù)測0孔、8孔、16孔三種孔數(shù)處理后測得的臭味氣體相對含量的平均相對誤差分別為6.3%、6.5%、6.7%,均小于10%;說明模型較好地預(yù)測了0孔、8孔、16孔三種處理后的臭味氣體相對含量。

      圖9 PLS線性擬合曲線Fig.9 PLS linear fitting curve

      樣品類別預(yù)測值實際值相對誤差(%)平均相對誤差(%)0孔0.03750.03526.50.00710.00777.80.02490.02384.66.38孔0.80230.85726.40.79550.74217.20.87220.82365.96.516孔1.62601.52246.81.61771.52186.31.54741.66387.06.7

      3 結(jié)論與討論

      3.1 采用電子鼻分析了榴蓮果肉揮發(fā)性成分,結(jié)果表明PEN3電子鼻系統(tǒng)識別榴蓮果肉氣味可行。

      3.2 采用PCA對原始數(shù)據(jù)進行分析,第一主成分和第二主成分的總貢獻率達到99.49%,說明PCA均能準確區(qū)分出不同孔數(shù)處理過的榴蓮果肉樣品氣味相對含量。

      3.3 通過Loadings分析證明,硫化物是榴蓮臭味氣體的主要成分。

      3.4 在對榴蓮果肉密封后,打0孔、8孔、16孔所測得的臭味氣體相對含量的平均相對誤差均小于10%,PLS線性擬合曲線的相關(guān)系數(shù)為0.997,表明PLS建立的模型可以準確測定榴蓮果肉臭味氣體相對含量。

      [1]潘永貴. 榴蓮果實采后生理品質(zhì)變化和貯藏技術(shù)[J]. 中國南方果樹,2008,37(4):45-47.

      [2]Timkhum P,Terdwongworakul A. Non-destructive classification of durian maturity of ‘Monthong’ cultivar by means of visible spectroscopy of the spine[J]. J Food Eng,2012,112(4):263-267.

      [3]陽君. 南國水果之王[J]. 中國果菜,2000(1):25.

      [4]Foo K Y,Hameed B H. Textural porosity,surface chemistry and adsorptive properties of durian shell derived activated carbon prepared by microwave assisted NaOH activation[J]. Chem Eng J,2012,187:53-62.

      [5]劉冬英,謝劍鋒,方少瑛,等. 榴蓮的營養(yǎng)成分分析[J]. 廣東微量元素科學,2004,11(10):57-59.

      [6]Bai-Ngew S,Therdthai N,Dhamvithee P. Characterization of microwave vacuum-dried durian chips[J]. J Food Eng,2011,104(1):114-122.

      [7]李冬梅,尹凱丹. 榴蓮的保健價值和加工利用[J]. 中國食物與營養(yǎng),2009(3):32-33.

      [8]Olivieri J,Quiliquini-Chambard A M,Hauser C. Allergy to durian[J]. Allergy,2002,57(3):263-263.

      [9]王鷺. 臭不可聞的水果之王[J]. 國際市場,2002(8):45.

      [10]環(huán)球時報. 泰國人對榴蓮又愛又怕[J]. 旅游縱覽(行業(yè)版),2011(4):7.

      [11]馬勇,劉水琳,張曉莉,等. 臭氧消除榴蓮果肉臭味的研究[J]. 中國食品學報,2013,13(10):121-125.

      [12]費雅君,白雪,康小紅. LDA優(yōu)化電子鼻傳感器陣列的研究[J]. 食品與機械,2012,28(1):97-100.

      [13]趙國群,姚瑤,關(guān)軍鋒. 鴨梨、雪梨果醋香氣成分的電子鼻分析[J]. 食品工業(yè)科技,2013,34(22):62-65.

      [14]田懷香,孫宗宇. 電子鼻在金華火腿香精識別中的應(yīng)用[J]. 中國調(diào)味品,2008(11):61-64.

      [15]胡桂仙,王俊,海錚,等. 不同儲藏時間柑橘電子鼻檢測研究[J]. 浙江農(nóng)業(yè)學報,2006,18(6):458-461.

      [16]張博,李書倩,辛廣,等. 金枕榴蓮果實各部位揮發(fā)性物質(zhì)成分GC/MS分析[J]. 食品研究與開發(fā),2012,33(1):130-134.

      Establishment and application of the model for detecting the odor of durian pulp

      MA Yong,LIU Shui-lin,TANG Yi-wei,LI Jian-rong*

      (College of Chemistry,Chemical Engineering and Food Safety,Bohai University,Jinzhou 121013,China)

      The response values of the odor of durian pulp were detected by PEN3 portable E-nose. The method of sealing and punching was applied to make the signal curve reach steady much faster. The total contribution of the first and the second principal component of the durian pulp was 99.49% by PCA,and the odors of the three samples were obviously different. It was feasible to identify the differences between the odors with different levels of durian pulp by E-nose. The result of loadings was that sulfide was the main component. According to the data detected,a model of measuring the relative content of the odor was established by the method of PLS and a linear fitting curve of which the correlation coefficient was 0.997 was drawn up by statistical software. This showed that there was a good linear relationship between the relative content of the odor and the output signal of E-nose. The average relative errors of the samples with 0 hole,8 holes and 16 holes were 6.3%,6.5% and 6.7%. Therefore,in this paper,the model can accurately determine the relative content of the odor of durian pulp so as to provide a practical method to evaluate durian odor.

      E-nose;durian odor;PLS model

      2014-05-15

      馬勇(1960-),男,博士,教授,研究方向:食品資源開發(fā)與利用。

      *通訊作者:勵建榮(1964-),男,博士,教授,研究方向:食品、農(nóng)產(chǎn)品加工與安全。

      國家自然科學基金項目(31201370);遼寧省食品安全重點實驗室開放課題(LNSAKF2011027)資助。

      TS201

      A

      1002-0306(2015)07-0060-04

      10.13386/j.issn1002-0306.2015.07.003

      猜你喜歡
      孔數(shù)臭味榴蓮
      一絲臭味
      大灰狼畫報(2022年6期)2022-08-06 07:39:20
      穴盤孔數(shù)對早熟菜薹生長發(fā)育及產(chǎn)量的影響
      消除臭味
      快樂語文(2020年36期)2021-01-14 01:10:20
      節(jié)流孔數(shù)對空間熱泵徑向氣體軸承承載特性影響分析
      載人航天(2020年5期)2020-10-31 06:47:38
      噴油嘴孔徑、孔數(shù)對4100QBZL柴油機PM排放的影響研究
      西部論叢(2020年7期)2020-10-20 11:41:23
      榴蓮
      啟蒙(3-7歲)(2019年8期)2019-09-10 03:09:08
      好香好香的臭味
      榴蓮
      幼兒100(2019年35期)2019-02-11 03:10:36
      臭榴蓮,香榴蓮
      “一個榴蓮三只雞”
      海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:20
      永修县| 碌曲县| 洪洞县| 岢岚县| 武夷山市| 祁阳县| 忻州市| 盐津县| 宣武区| 法库县| 隆子县| 剑阁县| 康保县| 乌拉特前旗| 叙永县| 鹤岗市| 社会| 比如县| 章丘市| 同仁县| 即墨市| 天水市| 农安县| 锦屏县| 海盐县| 深泽县| 河津市| 宜章县| 庄河市| 繁峙县| 麻栗坡县| 芜湖县| 扶绥县| 曲阳县| 库伦旗| 黄陵县| 临武县| 阿尔山市| 洛南县| 黑水县| 岳阳县|