劉蘇蘇,呂長鑫,李萌萌,信維平,石 超,王小薈,蘆 宇,勵建榮
(渤海大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧省食品安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,生鮮農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工及安全控制技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧錦州 121013)
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南果梨汁響應(yīng)面復(fù)合酶法制取工藝優(yōu)化
劉蘇蘇,呂長鑫*,李萌萌,信維平,石超,王小薈,蘆宇,勵建榮*
(渤海大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧省食品安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,生鮮農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工及安全控制技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧錦州 121013)
本文以南果梨為原料,研究了復(fù)合酶法制取南果梨汁最優(yōu)工藝。通過單因素實(shí)驗(yàn)研究復(fù)合酶添加量、酶解時間、果膠酶與纖維素酶配比和酶解溫度對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響;在此基礎(chǔ)上,采用Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法,優(yōu)化復(fù)合酶酶解南果梨汁工藝參數(shù),以提高南果梨出汁率和可溶性固形物含量。結(jié)果表明:在復(fù)合酶添加量0.15%、酶解時間119 min、酶比例3∶1、酶解溫度42 ℃的條件下,南果梨出汁率達(dá)78.15%,與理論值77.42%基本相符(相對誤差0.93%);與未經(jīng)酶處理相比,出汁率提高了12.92%,可溶性固形物含量提高了1.72%。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,經(jīng)復(fù)合酶酶解后南果梨出汁率和可溶性固形物含量等相關(guān)理化指標(biāo)均有顯著提高。
果膠酶,纖維素酶,南果梨,出汁率,響應(yīng)面
南果梨是薔薇科梨亞科梨屬中的秋子梨(Pyrus ussriensis Maxim),是一種已有100多年栽培歷史的遼寧特色水果。其中含有必需氨基酸、脂肪酸與黃酮類等多種成分,具有較高的營養(yǎng)價值[1-3]。南果梨屬呼吸躍變型水果,常溫下10~15 d后熟以后迅速衰老腐爛,嚴(yán)重影響其商品價值[4]。目前,隨著南果梨采后貯藏保鮮技術(shù)的深入研究[5-7],南果梨的貯藏期雖得以延長但仍受到限制。將南果梨加工成果汁,不僅解決南果梨的保存問題,且能提高其產(chǎn)品附加值,對推廣南果梨產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展具有重要意義。果蔬中細(xì)胞壁含有果膠和纖維素等物質(zhì),致使細(xì)胞壁徹底破碎困難,是引起果蔬汁加工中出汁率低等問題的主要原因[8]。果膠酶能促進(jìn)果膠類物質(zhì)分解,減小果漿粘度,從而提高出汁率和利用率[9],Joshi等[10]用果膠酶處理桃汁、李子汁、梨汁和杏汁等不同果汁,其出汁率均能提高12%~30%;另外,纖維素酶因可降解植物細(xì)胞壁纖維素,常與果膠酶協(xié)同使用以提高原料利用率,Sharma等[11]發(fā)現(xiàn)果膠酶協(xié)同纖維素酶處理胡蘿卜漿,其出汁率可增加13.95%。因此本研究采用果膠酶和纖維素酶復(fù)合酶解南果梨漿,并運(yùn)用Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)原理和響應(yīng)面法,對南果梨汁酶解工藝進(jìn)行優(yōu)化,為其規(guī)?;a(chǎn)提供理論依據(jù)與工藝技術(shù),亦為南果梨深加工開辟一條新途徑。
1.1材料與儀器
八成熟南果梨九月中旬采收于遼寧省錦州市義縣,可溶性固形物含量13.8%,貯藏于4 ℃冷庫后熟備用;D-異抗壞血酸鈉食品級;果膠酶(20000 U/g)、纖維素酶(10000 U/g)肇東市日成酶制劑有限公司。
5804R型冷凍離心機(jī)德國eppendorf公司;UV-2700紫外可見分光光度計(jì)日本島津儀器有限公司;DS-1型高速組織搗碎機(jī)上海精科實(shí)業(yè)有限公司;PL 303型電子天平梅特勒-托利多儀器上海有限公司;IKA RW 20數(shù)顯型頂置式高速攪拌廣州儀科實(shí)驗(yàn)室技術(shù)有限公司;WYT-15型手持折光儀泉州光學(xué)儀器廠。
1.2實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1南果梨汁制備工藝流程南果梨→挑選→清洗→切塊→護(hù)色→打漿→酶解→粗濾→滅酶→離心→南果梨汁
1.2.2操作要點(diǎn)自冷庫挑選大小均勻一致南果梨,去除果柄、清洗瀝干后切成1 cm3塊狀,準(zhǔn)確稱取100.0 g果塊與100.0 g的0.1% D-異抗壞血酸鈉溶液[12]混合打漿后置于燒杯中,用保鮮膜封口以免水分蒸發(fā),于恒溫水浴鍋中預(yù)熱至酶解溫度,再加入定量的酶,充分?jǐn)嚢杳附夂笥?00目濾布過濾后,經(jīng)80 ℃滅酶2 min,在4 ℃、6000 r/min離心10 min得到南果梨汁[13-14],計(jì)算出汁率,每次實(shí)驗(yàn)平行測定3次。
1.2.3單因素實(shí)驗(yàn)本實(shí)驗(yàn)使用的果膠酶、纖維素酶作用溫度范圍分別為30~50 ℃、40~60 ℃;兩種酶各自最適pH分別為3.5~4.5、3.5~5.5,由于南果梨漿pH為3.72,在兩種酶的最適pH范圍內(nèi),所以實(shí)驗(yàn)選擇在自然pH條件下進(jìn)行。預(yù)實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),酶添加量一定,果膠酶酶解效果優(yōu)于纖維素酶,進(jìn)一步進(jìn)行復(fù)合酶酶解預(yù)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)復(fù)合酶的酶解效果優(yōu)于單一酶,且果膠酶在復(fù)合酶中的比例不宜過高,因此采用單因素實(shí)驗(yàn)探討復(fù)合酶添加量、復(fù)合酶(果膠酶∶纖維素酶,下同)比例、酶解溫度和酶解時間對南果梨出汁率與可溶性固形物含量的影響。
1.2.3.1單一酶酶解效果比較果漿中分別加入0、0.05%、0.10%、0.15%、0.20%、0.25%、0.30%的果膠酶和纖維素酶,40 ℃、自然pH條件下酶解60 min后,測定各處理樣品出汁率,比較單獨(dú)添加果膠酶和纖維素酶對南果梨出汁率的影響。
1.2.3.2復(fù)合酶添加量的確定依據(jù)預(yù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,選定40 ℃、果膠酶與纖維素酶比例3∶1,在果漿中分別加入0、0.05%、0.10%、0.15%、0.20%、0.25%、0.30%的復(fù)合酶,自然pH條件下酶解60 min后,測定各處理樣品出汁率和可溶性固形物含量,以確定最適復(fù)合酶添加量。
1.2.3.3復(fù)合酶比例的確定將南果梨果漿預(yù)熱至40 ℃,分別按比例1∶1、2∶1、3∶1、4∶1、5∶1、6∶1加入0.20%復(fù)合酶,自然pH條件下酶解60 min后,測定各處理樣品出汁率和可溶性固形物含量,以確定最適復(fù)合酶比例。
1.2.3.4酶解時間的確定將南果梨果漿預(yù)熱至40 ℃,按3∶1加入0.20%的復(fù)合酶,自然pH條件下分別酶解30、60、90、120、150 min后,測定各處理樣品出汁率和可溶性固形物含量,以確定最適復(fù)合酶解時間。
1.2.3.5酶解溫度的確定分別將南果梨果漿預(yù)熱至酶解溫度35、40、45、50、55 ℃,按3∶1加入0.20%的復(fù)合酶,自然pH條件下酶解90 min后,測定各處理樣品出汁率和可溶性固形物含量,以確定最適復(fù)合酶解溫度。
1.2.4響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)在單因素實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,采用Design-Expert 8.0.6軟件的Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)原理,以混合酶添加量、酶解時間、混合酶比例、酶解溫度為自變量,以出汁率為響應(yīng)值設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次回歸擬合,得到回歸方程[15-16]。實(shí)驗(yàn)因素與水平見表1。
表1 Box-Behnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)因素與水平表Table 1 Factors and levels of Box-Behnken design
1.2.5測定方法
1.2.5.1出汁率測定稱量待用鮮果并榨汁,稱量果汁質(zhì)量,果汁出汁率計(jì)算公式如下:
出汁率(%)=南果梨汁質(zhì)量(g)-護(hù)色液質(zhì)量(g)/南果梨質(zhì)量(g)×100
1.2.5.2可溶性固形物含量測定在20 ℃條件下用手持折光儀測定。
1.3數(shù)據(jù)處理
將重復(fù)測量3次、每次3個平行的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差的形式表示;采用SPSS19.0統(tǒng)計(jì)軟件中的ANOVA法進(jìn)行顯著性差異分析,差異顯著性為p<0.05。
2.1單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
2.1.1果膠酶和纖維素酶對南果梨出汁率的影響果膠酶可促進(jìn)果膠類物質(zhì)分解,減小果漿粘度;纖維素酶可降解植物細(xì)胞壁的纖維素,常用于提高果汁出汁率。探討在酶解溫度40 ℃、酶解時間60 min條件下,不同添加量的果膠酶和纖維素酶對南果梨出汁率的影響。由圖1可知,果膠酶添加量在0.05%~0.20%范圍內(nèi),隨著果膠酶添加量的增大出汁率顯著提高(p<0.05),在0.20%~0.30%范圍內(nèi),出汁率無顯著變化(p>0.05),果膠酶添加量為0.20%時,出汁率達(dá)70.45%,比未加酶時提高了6.32%。纖維素酶添加量在0~0.10%范圍內(nèi),隨酶添加量增大出汁率顯著提高(p<0.05),纖維素酶添加量在0.10%時,出汁率67.60%,相比未加酶組僅提高3.47%,在0.10%~0.20%范圍內(nèi),出汁率顯著降低(p<0.05),在0.20%~0.30%范圍內(nèi),出汁率變化不顯著(p>0.05)。由此可知,當(dāng)果膠酶添加量達(dá)到一定值時,隨著添加量的增加出汁率無顯著變化(p>0.05);當(dāng)纖維素酶添加量達(dá)到一定值時,隨著添加量的增加出汁率反而降低,這與羅威[17]的研究結(jié)果一致??赡苁怯衫w維素酶分解纖維素使果膠物質(zhì)完全釋放,果漿粘度進(jìn)一步增大所致[9]。所以選擇兩種酶的復(fù)配,以更大幅度地提高南果梨出汁率。
圖1 酶添加量對南果梨出汁率的影響Fig.1 The effect of enzyme dosage on Nanguo pear juice yield注:同指標(biāo)不同字母表示差異性顯著水平 (p<0.05),圖2~圖5同。
2.1.2混合酶添加量對南果梨出汁率和可溶性固形物含量影響確定復(fù)合酶比例為3∶1,在復(fù)合酶解溫度40 ℃、酶解時間60 min的條件下,研究不同復(fù)合酶添加量對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響。由圖2可知,酶添加量在0~0.20%范圍內(nèi),隨著添加量的增大出汁率顯著提高(p<0.05),在酶添加量為0.20%時,出汁率最大77.14%,可溶性固形物含量8.80%;酶添加量超過0.20%時,出汁率隨著酶添加量的增加顯著降低(p<0.05),可能是因?yàn)檫M(jìn)一步增大酶用量使果實(shí)過度酶解,果汁中半纖維素和多糖類物質(zhì)增多,果汁黏度增大,導(dǎo)致果汁出汁率降低[18]。相比對照組,隨酶添加量的增大,可溶性固形物含量先上升后趨于平穩(wěn)。根據(jù)出汁率與可溶性固形物含量變化情況綜合分析,選擇復(fù)合酶添加量在0.20%比較適宜。
2.1.3混合酶比例對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響依據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確定復(fù)合酶添加量0.20%,在酶解溫度40 ℃、時間60 min時,研究復(fù)合酶比例對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響。從圖3中可知,果膠酶與纖維素酶比例1∶1~3∶1范圍內(nèi),隨著復(fù)合酶比例的增大出汁率顯著提高(p<0.05),當(dāng)復(fù)合酶比例在3∶1~4∶1范圍內(nèi),出汁率顯著減低(p<0.05),當(dāng)復(fù)合酶比例大于4∶1后,出汁率無顯著變化(p>0.05);復(fù)合酶比例在1∶1~6∶1范圍內(nèi),可溶性固形物含量變化不顯著(p>0.05)。在復(fù)合酶配比3∶1時,出汁率高達(dá)77.12%,可溶性固形物含量8.40%。根據(jù)出汁率與可溶性固形物含量變化情況綜合分析,選擇酶配比為3∶1較為合適。
圖2 混合酶添加量對南果梨出汁率 和可溶性固形物含量的影響Fig.2 The effect of complex enzyme dosage on Nanguo pear juice yield and soluble solid content
圖3 混合酶比例對南果梨出汁率 和可溶性固形物含量的影響Fig.3 The effect of complex enzyme proportion on Nanguo pear juice yield and soluble solid content
2.1.4酶解時間對南果梨出汁率和可溶性固形物含量影響依據(jù)上述分析確定復(fù)合酶添加量為0.20%,復(fù)合酶最優(yōu)比例為3∶1,在酶解溫度40 ℃的條件下,研究不同酶解時間對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響。自圖4中可知,酶解時間在30~90 min內(nèi),隨著酶解時間的延長,復(fù)合酶與南果梨果漿中的果膠物質(zhì)充分接觸反應(yīng),果汁出汁率和可溶性固形物含量均顯著升高(p<0.05)。當(dāng)時間為90 min時,出汁率77.28%,可溶性固形物含量8.30%;當(dāng)時間超過90 min后,二者變化差異不顯著(p>0.05)。因此,考慮果汁長時間處于較高溫度下易導(dǎo)致營養(yǎng)成分的流失和生產(chǎn)成本等因素,選擇酶解時間90 min較為適宜。
圖4 酶解時間對南果梨出汁率 和可溶性固形物含量的影響Fig.4 The effect of enzymolysis time on Nanguo pear juice yield and soluble solid content
2.1.5酶解溫度對南果梨出汁率和可溶性固形物含量影響依據(jù)上述分析確定復(fù)合酶添加量0.20%,復(fù)合酶最優(yōu)比例3∶1,酶解時間90 min的條件下,研究不同酶解溫度對南果梨出汁率和可溶性固形物含量的影響。自圖5中可知酶解溫度在35~40 ℃范圍內(nèi),隨著溫度的升高,可溶性固形物含量無顯著變化(p>0.05);出汁率顯著升高(p<0.05),40 ℃時出汁率最大77.26%,可溶性固形物含量8.40%;當(dāng)溫度超過40 ℃,隨著溫度的升高出汁率顯著降低(p<0.05),可能是溫度過高,酶活性降低所致[19]。因此,選擇酶解溫度40 ℃較為適宜。
圖5 酶解溫度對南果梨出汁率 和可溶性固形物含量的影響Fig.5 The effect of enzymolysis temperature on Nanguo pear juice yield and soluble solid content
由上述4個單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,各因素最適條件下出汁率維持在77.12%~77.28%,可溶性固形物含量8.30%~8.80%,出汁率較單獨(dú)使用果膠酶和纖維素酶分別提高了6.75%和9.60%,再以出汁率為響應(yīng)值利用響應(yīng)面法優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件。
2.2響應(yīng)面優(yōu)化結(jié)果與分析
2.2.1響應(yīng)面實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)結(jié)果在單因素實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,以出汁率為響應(yīng)值,通過Box-Benhnken實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)得到中心點(diǎn)個數(shù)為3的27個實(shí)驗(yàn)組合點(diǎn),包含3組中心點(diǎn)重復(fù)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2,對結(jié)果進(jìn)行分析,以確定最優(yōu)工藝。
表2 Box-Behnken設(shè)計(jì)方案與出汁率測定結(jié)果Table 2 Box-Behnken design and response values of juice yield
表3 回歸方程系數(shù)顯著性檢驗(yàn)表Table 3 Significance test of regression equation module
注:**:差異極顯著,p<0.01;*:差異顯著,p<0.05。
2.2.3交互因子效應(yīng)分析響應(yīng)面(RSM)分析圖是特定響應(yīng)值Y對應(yīng)自變量構(gòu)成的1個三維空間圖,可直觀反映各自變量對響應(yīng)值的影響[20]?;貧w模型的響應(yīng)面圖見圖6,各圖表示A、B、C和D中任意兩個變量取零時,其余兩個變量對南果梨出汁率的影響。圖6d表明當(dāng)混合酶添加量為0.20%,酶解溫度為40 ℃時,混合酶比例和酶解時間對出汁率的交互效應(yīng)不顯著。酶解時間在60~120 min范圍,出汁率隨著混合酶比例的增大呈先升高后下降;混合酶比例在2∶1~4∶1范圍內(nèi),出汁率隨著酶解時間的延長呈上升趨勢。當(dāng)酶解時間處于較高水平,酶比例處于中間水平時,出汁率相對較大。圖6e表明當(dāng)復(fù)合酶添加量為0.20%,復(fù)合酶比例為3∶1時,酶解溫度和酶解時間對南果梨出汁率的交互效應(yīng)顯著。酶解時間在60~120 min范圍內(nèi),出汁率隨著酶解溫度的升高呈先升高后下降趨勢;酶解溫度在35~40 ℃范圍內(nèi)時,出汁率隨著酶解時間的延長無明顯變化,在40~45 ℃范圍內(nèi),出汁率隨著時間延長逐漸升高。當(dāng)酶解溫度為40 ℃左右,酶解時間在90~120 min范圍時,出汁率相對較大。當(dāng)酶解時間一定時,酶解溫度處于高水平,出汁率反而下降,可能是因?yàn)楦邷仄茐牧嗣傅慕Y(jié)構(gòu),酶的活性降低,導(dǎo)致出汁率減小[21]。由圖6a~圖6f可知,混合酶添加量與酶解時間、混合酶比例、酶解溫度之間的交互作用和混合酶比例與酶解時間、酶解溫度之間的交互作用均不顯著,這與表3的顯著性檢驗(yàn)結(jié)果相吻合。
圖6 交互因子對南果梨出汁率影響的響應(yīng)面圖Fig.6 Response surface for Nanguo pear juice yield from interaction factor
2.3最佳工藝條件及結(jié)果驗(yàn)證
以南果梨出汁率為響應(yīng)值,在優(yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)果基礎(chǔ)上,利用Design-Expert得到各個因素組合最優(yōu)條件為復(fù)合酶添加量0.15%、酶解時間118.8 min、酶比例3∶1、酶解溫度41.7 ℃,考慮實(shí)際生產(chǎn)條件,調(diào)整為復(fù)合酶添加量0.15%、酶解時間119 min、酶比例3∶1、酶解溫度42 ℃,在此條件下南果梨出汁率的預(yù)測值可達(dá)到77.42%,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行3組驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),得到出汁率平均值為78.15%,與理論值的相對誤差僅為0.93%,基本與預(yù)測值接近,說明該方程與實(shí)際情況擬合很好,充分驗(yàn)證了所建模型的正確性,此工藝條件準(zhǔn)確可靠且有科學(xué)性。另外,比較了在上述條件下酶解與未經(jīng)酶處理所得南果梨汁的相關(guān)理化指標(biāo),見表4。結(jié)果表明,相比未加酶組,酶解后南果梨汁的出汁率、澄清度、總酸和可溶性固形物含量均顯著提高,pH顯著降低(p<0.05)。這與張麗霞[22]、邵勤[23]等的研究結(jié)果一致。由此可知,酶解不僅可顯著提高南果梨果汁得率,而且其相關(guān)理化指標(biāo)亦有顯著變化。
表4 酶解前后南果梨汁相關(guān)理化指標(biāo)的比較Table 4 Physicochemical indexes comparison of Nanguo pear juice before and after enzyme hydrolysis
由實(shí)驗(yàn)可知,果膠酶和纖維素酶復(fù)配對提高南果梨的出汁率和可溶性固形物含量作用顯著。兩者按3∶1比例復(fù)合酶解優(yōu)于單一使用果膠酶或纖維素酶的效果,因此選用兩種酶協(xié)同作用。通過單因素實(shí)驗(yàn)和響應(yīng)面分析法建立二次回歸模型擬合度良好,能較好地預(yù)測各因素與南果梨出汁率之間的關(guān)系。結(jié)果表明,復(fù)合酶添加量、酶解時間和酶解溫度對南果梨出汁率具有顯著影響,酶解時間和酶解溫度間的交互作用影響顯著,各因素對果汁出汁率的影響順序?yàn)?酶解時間>復(fù)合酶添加量>酶解溫度>復(fù)合酶比例。根據(jù)模型優(yōu)化的最佳工藝條件為:復(fù)合酶添加量0.15%、酶解時間119 min、復(fù)合酶比例3∶1、酶解溫度42 ℃。在此條件下,南果梨實(shí)際出汁率和可溶性固形物含量分別為78.15%和8.92%,分別比未加酶提高了12.54%和1.47%;經(jīng)酶處理與未經(jīng)酶處理比較表明,南果梨汁相關(guān)理化指標(biāo)變化顯著(p<0.05)。
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Optimization technology of composite enzyme hydrolysis of Nanguo pear juice by response surface methodology
LIU Su-su,LV Chang-xin*,LI Meng-meng,XIN Wei-ping,SHI Chao,WANG Xiao-hui,LU Yu,LI Jian-rong*
(College of Food Science and Technology,Bohai University,Food Safety Key Lab of Liaoning Province,National & Local Joint Engineering Research Center of Storage,Processing and Safety Control Technology for Fresh Agricultural and Aquatic Products,Jinzhou 121013,China)
Nanguo pear was used as raw material,the optimal technical process of complex enzyme extracting juice was researched. The effect of composite enzyme dosage,enzyme proportion,enzymolysis time and enzymolysis temperature on Nanguo pear juice yield and soluble solids content were studied respectively by single factor experiment. Based on the above results,in order to improve Nanguo pear juice yield and soluble solids content,complex enzyme enzymolysis processing parameters were optimized by Box-Behnken design method. The results showed that the optimal parameters were as follows:0.15%,119 min,3∶1,42 ℃ for composite enzyme dosage,enzymolysis time,enzyme proportion,enzymolysis temperature,respectively. Under the condition,the juice yield was 78.15% with the relative error of 0.93% which was consistent with the prediction value 77.42% from response surface fitting equation with the relative error of 0.93%. Compared to the group without enzyme treatment,the juice yield and the soluble solid content were increased by 12.92% and 1.72%,respectively. From the test result,we got that related physical and chemical indicators such as juice yield and the soluble solids content could significantly increase after compound enzyme enzymolysis.
pectinase;cellulase;Nanguo pear;juice yield;response surface methodology
2015-07-09
劉蘇蘇(1991-), 女,碩士研究生,研究方向:農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏,E-mail:liususu1129@163.com。
呂長鑫(1964-), 男,碩士,教授,主要從事農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工與食品資源開發(fā)等方面研究,E-mail:lvchangxin6666@163.com。
勵建榮(1964-),男,博士,教授,主要從事水產(chǎn)品和果蔬貯藏加工及質(zhì)量安全研究,E-mail:lijr6491@163.com。
遼寧省科技廳農(nóng)業(yè)攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目(2011205001);遼寧省食品安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室暨遼寧省高校重大科技平臺開放課題項(xiàng)目(LNSAKF2011028)。
TS255.4
B
1002-0306(2016)03-0240-07
10.13386/j.issn1002-0306.2016.03.042