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殺菌溫度對優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳中熱敏感和生物活性物質(zhì)的影響2023-09-26

0 引言

優(yōu)質(zhì)乳工程是2016年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指導(dǎo)國家奶業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟推動實施的,解決中國消費者“喝好奶”問題的重要民生工程。優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳是指僅以特優(yōu)級(A+)生乳為原料,經(jīng)過濾、均質(zhì)、HTST高溫短時間殺菌工藝、潔凈灌裝等工序制得的液體產(chǎn)品。其核心指標(biāo)包含優(yōu)質(zhì)生乳、優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌工藝、設(shè)備穩(wěn)定性、熱敏感和生物活性物質(zhì)指標(biāo)等。標(biāo)準(zhǔn)中對低溫巴氏殺菌工藝推薦方式72~80℃,保持時間為15 s,但不同企業(yè)因生乳指標(biāo)、生產(chǎn)設(shè)備的不同,采用的殺菌溫度/時間組合不盡相同,生產(chǎn)過程中具體采用的溫度/時間組合需生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合自身情況予以確定。為探究不同殺菌溫度對優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳中熱敏感和生物活性物質(zhì)的影響,本文選取74~80℃殺菌溫度下的巴氏殺菌乳作為研究對象,對比成品中熱敏感和生物活性物質(zhì)含量,為行業(yè)同類產(chǎn)品生產(chǎn)參數(shù)的選取提供參考。

1 乳中熱敏感和生物活性物質(zhì)介紹

不同的殺菌溫度對成品中熱敏感和生物活性物質(zhì)指標(biāo)影響較大,優(yōu)質(zhì)乳工程技術(shù)體系核心指標(biāo)對優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳中熱敏感和生物活性物質(zhì)指標(biāo)要求見表1。

1.1 熱敏感物質(zhì)

1.1.1 糠氨酸

糠氨酸(Furosine)是牛奶熱加工過程中出現(xiàn)的副產(chǎn)物。牛乳中糠氨酸由氨基酸殘基(主要是蛋白質(zhì)中的賴氨酸殘基)和主要的還原糖乳糖反應(yīng)產(chǎn)生,是早期美拉德反應(yīng)產(chǎn)生的第一階段經(jīng)酸水解的產(chǎn)物??钒彼嶙鳛镮I型熱負(fù)荷指示劑常被用于評估美拉德反應(yīng)的早期階段,不僅可用來檢測評估奶受熱損害的程度,而且可與乳果糖指標(biāo)結(jié)合鑒別復(fù)原乳。

1.1.2 堿性磷酸酶

堿性磷酸酶(ALP)是牛奶中的內(nèi)源酶,其活性可用來確定巴氏殺菌乳產(chǎn)品是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)陌褪蠚⒕?,因為ALP滅活比結(jié)核分枝桿菌需要稍高的溫度和時間,結(jié)核分枝桿菌是巴氏殺菌乳中對熱抵抗力最強(qiáng)的病原菌。因此,ALP陰性在工藝上可以被認(rèn)為是充分巴氏殺菌的,可以安全食用。

1.1.3 乳過氧化物酶

乳過氧化物酶(LPO)也是牛奶中的內(nèi)源酶,具有重要的健康應(yīng)用價值。LPO可以參與構(gòu)成宿主對抗入侵微生物的天然防御系統(tǒng),同時具有抗菌活性、降解各種致癌物質(zhì)以及保護(hù)動物細(xì)胞被氧化的作用。

1.2 生物活性營養(yǎng)物質(zhì)

1.2.1 乳鐵蛋白

乳鐵蛋白(Lactoferrin)是牛奶中重要的活性蛋白因子之一,是由乳腺上皮細(xì)胞表達(dá)和分泌的一種非血紅素鐵結(jié)合糖蛋白,屬轉(zhuǎn)鐵蛋白家族。乳鐵蛋白具有很強(qiáng)的鐵親和能力,親和常數(shù)大約是1 020,約為血清中轉(zhuǎn)鐵蛋白的260倍,能夠通過提高鐵在肝臟的儲備,改善機(jī)體的貧血狀況,此外其在抗菌、抗病毒、抗腫瘤等方面的功能也得到不同研究者的科學(xué)實驗證實。

1.2.2 免疫球蛋白

免疫球蛋白(Ig)又稱為抗體,存在于所有泌乳動物的乳和初乳中。其生物學(xué)功能是給予后代一種免疫保護(hù),抵御微生物病原體和毒素及保護(hù)乳腺避免感染。免疫球蛋白的主要機(jī)制是增強(qiáng)吞噬作用,通過白細(xì)胞增強(qiáng)細(xì)胞介導(dǎo)的毒性反應(yīng),凝集細(xì)菌,中和細(xì)菌和毒素。嬰兒可在子宮內(nèi)獲得免疫球蛋白,可降低腸道感染的風(fēng)險。

1.2.3 α-乳白蛋白

α-乳白蛋白(α-lactalbumin)是乳清蛋白中第二大豐富的蛋白質(zhì),占乳清蛋白27%左右,α-乳白蛋白是唯一能結(jié)合鈣的乳清蛋白,從牛奶中分離出來的α-乳白蛋白在氨基酸比例和結(jié)構(gòu)方面與人乳有72%一致性,而α-乳白蛋白是人乳蛋白的主要存在形式,對嬰幼兒的生長發(fā)育具有重要影響。

1.2.4 β-乳球蛋白

β-乳球蛋白(β-lactoglobulin)是乳清蛋白主要成分之一,占總蛋白質(zhì)12%左右,占乳清蛋白50%左右。β-乳球蛋白的水解物或分子修飾物,具有降膽固醇與抗氧化等生理活性,是牛奶中的重要活性因子。

2 優(yōu)質(zhì)生乳的選取

優(yōu)質(zhì)生乳指標(biāo)應(yīng)符合《GB19301—2010食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生乳》,在此基礎(chǔ)上特優(yōu)級(A+)生乳的核心指標(biāo)還包括脂肪、蛋白質(zhì)、菌落總數(shù)和體細(xì)胞數(shù),本文選取我國東南某乳品企業(yè)特優(yōu)級(A+)生乳,對比優(yōu)質(zhì)生乳要求指標(biāo)見表2。

  

表1 優(yōu)質(zhì)乳工程技術(shù)體系對優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳中熱敏感和生物活性物質(zhì)指標(biāo)的要求  



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3 巴氏殺菌乳殺菌溫度/時間組合生產(chǎn)工藝試驗

3.1 材料與儀器

本試驗選取49批次特優(yōu)級(A+)生乳。采用的儀器有巴氏殺菌機(jī)、乳成分分析儀、液相色譜儀配紫外檢測器(PDA)和梯度洗脫裝置、分析天平、p H計、混勻器、超過水機(jī)、光學(xué)發(fā)光檢測儀、水浴鍋、乳活性成分試劑盒、糠氨酸標(biāo)準(zhǔn)品、過氧化物酶試劑盒等。

3.2 檢測方法與標(biāo)準(zhǔn)

試驗生乳使用HTST殺菌溫度/時間組合依次為74℃/15 s、75℃/15 s、76℃/15 s、77℃/15 s、78℃/15 s、79℃/15 s、80℃/15 s,對殺菌后樣品進(jìn)行檢測。根據(jù)相關(guān)研究及行業(yè)共識,以上殺菌溫度/時間組合均可以保證殺菌后產(chǎn)品微生物含量符合《GB19645—2010食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)巴氏殺菌乳》,故本文不再進(jìn)行微生物菌落數(shù)的驗證。對巴氏殺菌后成品用《NY/T 939—2016巴氏殺菌乳和UHT滅菌乳中復(fù)原乳的鑒定》高效液相色譜法檢測分析乳中的糠氨酸含量;用《MRT/B 03—2017奶業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)乳中堿性磷酸酶的測定》規(guī)定的發(fā)光法檢測堿性磷酸酶活性指標(biāo);用《T/TDSTIA001—2021奶及奶制品中乳過氧化物酶對測定檢測》比色法檢測乳過氧化物酶活性指標(biāo);用《MRT/B02—2017奶業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)乳中乳鐵蛋白的測定》測量活性營養(yǎng)物質(zhì)乳鐵蛋白含量;用《MRT/B 01—2017奶業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)乳中乳球蛋白的測定》檢測β-乳球蛋白、免疫球蛋白和ɑ-乳白蛋白含量。

3.3 生產(chǎn)試驗方案

巴氏殺菌設(shè)備工藝采用高性能全自動殺菌系統(tǒng)。主要設(shè)備及管線見圖1,包括平衡罐(1)、流量控制泵(2)、板式換熱器(3)、脫氣罐(4)、Tetra Alex30均質(zhì)機(jī)(5)、加壓泵(6)、15S保持管(7)、背壓閥(8)。試驗過程中,試驗生乳首先進(jìn)入Tetra Plex C式換熱器組中進(jìn)行再生預(yù)熱,隨后被循環(huán)熱水系統(tǒng)加熱到殺菌溫度,產(chǎn)品在保持管中維持殺菌溫度15 s。在再生換熱段,處理后的高溫產(chǎn)品通過再生換熱的方式加熱沒有處理的產(chǎn)品,出于對產(chǎn)品安全的考慮,經(jīng)過殺菌后的產(chǎn)品側(cè)壓力高于未殺菌的產(chǎn)品側(cè)壓力。通過再生換熱后的產(chǎn)品,將繼續(xù)用冰水進(jìn)行冷卻,至設(shè)置的出口溫度。其中,平衡罐含液位傳感器和自動調(diào)節(jié)閥,具有液位調(diào)節(jié)功能。加熱階段由雙熱水回路執(zhí)行,所有與產(chǎn)品接觸的閥門、管道和管道附件均為ANSI316材質(zhì)。

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圖1 巴氏殺菌系統(tǒng)  


  

表2 試驗選取的特優(yōu)級生乳指標(biāo)  



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在生產(chǎn)試驗過程中,產(chǎn)品流量穩(wěn)定在10 000 L/h,殺菌溫度偏差在±0.25℃,保持時間波動相對偏差為+0.3%,調(diào)整殺菌溫度,分別采用74℃/15 s、75℃/15 s、76℃/15 s、77℃/15 s、78℃/15 s、79℃/15 s、80℃/15 s的溫度時間組合,殺菌完成后,從巴氏殺菌機(jī)出口取樣。分別取49批次試驗產(chǎn)品,試驗產(chǎn)品菌落數(shù)由1.0×104 CFU/m L降低到1.0×102 CFU/m L以下。

3.4 試驗結(jié)果

對49批次試驗產(chǎn)品采用3.2要求的檢測方法與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。取49批次檢測值的平均值,繪制不同殺菌溫度下熱敏感物質(zhì)活性和活性物質(zhì)含量變化圖。圖2顯示不同殺菌溫度下優(yōu)質(zhì)乳中內(nèi)源酶乳過氧化物酶和堿性磷酸酶的活性變化;圖3顯示不同殺菌溫度下活性營養(yǎng)物質(zhì)平均含量變化;圖4顯示不同殺菌溫度下糠氨酸含量平均值的變化。

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圖2 不同殺菌溫度下內(nèi)源酶活性變化 


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圖3 不同殺菌溫度下活性營養(yǎng)物質(zhì)含量變化   


3.4.1 不同殺菌溫度下乳過氧化物酶和堿性磷酸酶活性變化

堿性磷酸酶在生產(chǎn)溫度從74~80℃變化過程中,各試驗結(jié)果的平均值(含最大值)均≤350 m U/L,即巴氏殺菌溫度/時間組合74℃/15 s、75℃/15 s、76℃/15 s、77℃/15 s、78℃/15 s、79℃/15 s、80℃/15 s均可使堿性磷酸酶呈陰性?;诠残l(wèi)生安全性考慮,74~80℃/15 s的巴氏殺菌乳均符合公共衛(wèi)生安全要求。乳過氧化物酶在殺菌溫度升高的過程中活性降低,其中74℃和75℃相比變化不大,但當(dāng)殺菌溫度高于75℃時,乳過氧化物酶的活性急劇下降,80℃時活性僅存50 U/L。相關(guān)研究表明,乳中過氧化物酶在85℃的殺菌溫度下即失活,與本試驗結(jié)果相近。

3.4.2 不同殺菌溫度下免疫球蛋白含量變化

隨著殺菌溫度從74℃升高到75℃過程中,免疫球蛋白含量降低不明顯,均維持在200 mg/L附近。當(dāng)殺菌溫度從76℃升高到80℃過程中,免疫球蛋白含量急劇降低,80℃殺菌溫度下免疫球蛋白含量降低為0,活性營養(yǎng)損失明顯。

3.4.3 乳鐵蛋白、ɑ-乳白蛋白和β-乳球蛋白含量變化

乳鐵蛋白、ɑ-乳白蛋白和β-乳球蛋白含量隨著溫度的升高都呈下降趨勢,整體下降趨勢相似。其中74℃和75℃之間含量變化不明顯。但77℃開始,含量下降至75℃的70%左右。殺菌溫度從77℃升高到78℃時,乳鐵蛋白和ɑ-乳白蛋白含量變化很小。80℃的乳鐵蛋白和ɑ-乳白蛋白含量僅為75℃含量的60%。β-乳球蛋白在80℃殺菌后含量急劇下降至75℃的20%.

3.4.4 不同殺菌溫度下糠氨酸含量變化

不同殺菌溫度下糠氨酸含量變化見圖4,優(yōu)質(zhì)乳在殺菌溫度從74~80℃變化過程中糠氨酸含量隨著熱處理強(qiáng)度逐步增大,糠氨酸含量也增大,但在較低的巴氏殺菌溫度條件下,其含量都低于10 mg/100 g蛋白質(zhì)。75℃時糠氨酸含量增加了60%,76~80℃的變化過程中糠氨酸含量變化不大。

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圖4 不同殺菌溫度下糠氨酸含量變化   


4 小結(jié)

巴氏殺菌溫度/時間組合74℃/15 s、75℃/15s、76℃/15 s、77℃/15 s、78℃/15 s、79℃/15 s、80℃/15 s均可使堿性磷酸酶呈陰性,即在15 s保持時間下,74~80℃的殺菌溫度下,優(yōu)質(zhì)乳的微生物熱處理程度都可以滿足公共衛(wèi)生要求。乳過氧化物酶在殺菌溫度升高的過程中活性降低,其中74℃和75℃相比變化不大,但當(dāng)殺菌溫度高于75℃時,過氧化物酶的活性急劇下降,80℃時活性僅存50 U/L.

隨著殺菌溫度的提高,乳中的活性物質(zhì)乳鐵蛋白、免疫球蛋白、ɑ-乳白蛋白和β-乳球蛋白含量呈下降趨勢,從74℃升高到75℃變化不明顯;當(dāng)殺菌溫度從76℃升高至80℃中,活性營養(yǎng)成分急劇下降。單從乳活性物質(zhì)的保留來看,殺菌溫度越低,保留的活性營養(yǎng)越多。加熱附產(chǎn)物糠氨酸在生產(chǎn)溫度從74~80℃變化過程中,隨著殺菌溫度的升高呈上升趨勢。

結(jié)合優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳實際生產(chǎn)工藝,考慮產(chǎn)品公共衛(wèi)生安全、低碳加工及營養(yǎng)品質(zhì)要求,推薦采用75℃/15 s作為優(yōu)質(zhì)巴氏殺菌乳的生產(chǎn)溫度/時間組合,為行業(yè)同類產(chǎn)品生產(chǎn)參數(shù)的選擇提供參考。