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基于 GBX eFAst-Lab水分活度儀測定的穩(wěn)定化米糠貨架期預(yù)測

時間:2026/4/1
分享:

20245月,上海交通大學(xué)農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院的Chen Chen團隊,在Journal of Food Engineering IF=5.8發(fā)表題為Kinetic analysis and back propagation neural network model for shelf-life estimation of stabilized rice bran的研究,以熱風(fēng)輔助射頻(HA?RF)為穩(wěn)定化方式,系統(tǒng)探究殘留脂肪酶活性、水分活度、包裝材料、貯藏溫度對穩(wěn)定化米糠貯藏穩(wěn)定性的影響,建立動力學(xué)模型與反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BPNN)模型,實現(xiàn)米糠貨架期精準(zhǔn)預(yù)測。

摘要

為建立穩(wěn)定化米糠通用貨架期預(yù)測模型,本研究采用不同殘留酶活、水分活度(aw)與包裝材料的樣品,以熱風(fēng)輔助射頻(HA?RF)加熱為穩(wěn)定化方法,測定不同溫度貯藏期間游離脂肪酸(FFA)含量,開展動力學(xué)分析以對比不同條件對米糠貨架期的影響。貯藏中FFA含量快速上升,更高水分活度與脂肪酶(LA)活度對應(yīng)更快FFA生成速率;僅低LA活度(≤30 mg/g)且低aw≤0.3)樣品的FFA增長符合零級模型,其余樣品符合分數(shù)轉(zhuǎn)化模型。包裝材料對FFA生成的抑制效果排序為:BOPP/牛皮紙/PEPA/PEPET/PELDPE。本研究構(gòu)建以LA活度、aw、包裝材料、貯藏溫度為輸入?yún)?shù)的BPNN模型,經(jīng)Levenberg–Marquardt訓(xùn)練的模型預(yù)測性能,決定系數(shù)R2=0.996,均方根誤差RMSE=2.077;25℃條件下,LA活度20 mg/gaw=0.2、采用BOPP/牛皮紙/PE包裝的米糠貨架期最長,達147 d。該模型可有效預(yù)測穩(wěn)定化米糠貨架期,為米糠穩(wěn)定化工藝開發(fā)提供指導(dǎo)。

實驗材料與儀器

實驗材料

原料:產(chǎn)自中國安徽省的新優(yōu)香"稻谷,實驗室礱谷、碾磨后獲取新鮮米糠,過50目篩

圖片12.png

德國萊馳精密篩網(wǎng)

 

包裝材料:低密度聚乙烯(LDPE)、聚對苯二甲酸乙二醇酯/聚乙烯(PET/PE)、聚酰胺/聚乙烯(PA/PE)、雙向拉伸聚丙烯/牛皮紙/聚乙烯(BOPP/Kraft?paper/PE)袋

試劑與試劑盒:脂肪酶活性測定相關(guān)試劑、脂肪氧合酶(LOX)活性檢測試劑盒、BCA蛋白定量試劑盒、米糠油提取有機溶劑等

2實驗儀器

實驗室礱谷機、商用碾米機、熱風(fēng)輔助射頻(HA?RF)穩(wěn)定化設(shè)備、真空干燥箱、GBX  eFAst-Lab水分活度儀恒溫恒濕培養(yǎng)箱

圖片13.png

GBX  eFAst-Lab水分活度儀

實驗過程

1. 米糠穩(wěn)定化處理

采用熱風(fēng)輔助射頻(HA?RF)加熱對新鮮米糠進行穩(wěn)定化,設(shè)置6組不同處理參數(shù),獲得不同殘留LALOX活度、水分含量與aw的樣品。

2. 指標(biāo)測定

• 水分含量(MC):130℃真空干燥2 h測定

• 水分活度(aw):GBX  eFAst-Lab水分活度儀直接測定

• 脂肪酶(LA)活度:參照國標(biāo)GB/T 5523?2008改進方法測定

• 脂肪氧合酶(LOX)活度:采用試劑盒與BCA蛋白定量法測定

• 游離脂肪酸(FFA)含量:滴定法測定米糠油中FFA

• 過氧化值(PV):參照國標(biāo)GB/T 5009.227?2016測定

3. 貯藏穩(wěn)定性試驗

酶活與aw影響試驗:設(shè)置LA活度2030、4050 mg/g,aw 0.2–0.5,樣品密封于LDPE袋,分別在35℃105 d)、45℃49 d)、相對濕度50±5%條件下貯藏

儲存期間米糠水分含量(MC)和水活度(aw)的變化

• 包裝材料影響試驗:選取100℃/15 min、110℃/6 min兩組穩(wěn)定化米糠,分別用4種包裝材料密封,在25℃56 d)、35℃105 d)、45℃210 d)、相對濕度50%條件下貯藏

4. 動力學(xué)與BPNN建模

• 動力學(xué)擬合:以FFA主要指標(biāo),擬合零級模型與分數(shù)轉(zhuǎn)化模型,計算預(yù)測貨架期

• BPNN模型構(gòu)建:以LA活度、aw、貯藏溫度、包裝材料為輸入層,貨架期為輸出層,設(shè)置1層隱含層、10個神經(jīng)元,采用Levenberg–Marquardt、貝葉斯正則化、縮放共軛梯度三種算法訓(xùn)練,以MSE、RMAE、RMSE評估模型性能

實驗結(jié)論

1. 貯藏期間米糠FFA持續(xù)升高,FFA生成速率與LA活度、aw呈正相關(guān)LA活度≤30 mg/gaw≤0.3FFA增長符合零級模型,其余情況符合分數(shù)轉(zhuǎn)化模型。

2. 包裝材料對FFA生成的抑制能力:BOPP/牛皮紙/PEPA/PEPET/PELDPE,防潮阻隔性是核心影響因素。

3. 過氧化值(PV)增長慢于FFA,且貯藏期內(nèi)均低于國標(biāo)限值,FFA更適合作為米糠貨架期判定指標(biāo)

4. 經(jīng)Levenberg–Marquardt算法優(yōu)化的BPNN模型預(yù)測精度優(yōu)于動力學(xué)模型,R2=0.996RMSE=2.077,可綜合多因素實現(xiàn)貨架期快速準(zhǔn)確預(yù)測。

5. 貯藏組合:LA活度20 mg/g、aw=0.2BOPP/牛皮紙/PE包裝,25℃下貨架期達147 d。

 

 

參考文獻

1Liao M, Jing P, Gao N, et al. Effect of hot air-assisted radio frequency heating on storage stability of rice bran[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2022, 37(3): 128-136. 

2Ling B, Lyng J G, Wang S. Effects of hot air-assisted radio frequency heating on enzyme inactivation, lipid stability and product quality of rice bran[J]. LWT-Food Science and Technology, 2018, 91: 453-459. 


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