王文韜,商鶴琴,張 欽,賈麗娜
(河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工學(xué)院,河北黃驊 061100)
隨著生活水平的提高,消費(fèi)意識(shí)的逐漸增強(qiáng),人們不再單純地追求物美價(jià)廉的普通果蔬飲料,市場需求的降低致使果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度減慢,果蔬汁飲料發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期,現(xiàn)在消費(fèi)者更青睞于品質(zhì)高、營養(yǎng)價(jià)值高的特色新型產(chǎn)品,這也促使特色新產(chǎn)品的開發(fā)成為行業(yè)的發(fā)展新方向。而在發(fā)展過程中,大量的現(xiàn)代科技被應(yīng)用于特色新產(chǎn)品的開發(fā)。自上世紀(jì)20年代,國內(nèi)外不少科研隊(duì)伍和食品加工專家對(duì)HPEF開展了高壓脈沖電場的研究。HPEF技術(shù)一經(jīng)發(fā)明就受到非熱加工產(chǎn)業(yè)的青睞,在食品加工產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為“可替代的食品加工方式”,殺菌效果好、能耗低,對(duì)食品原有營養(yǎng)物質(zhì)的損失低,處理后的食品各項(xiàng)檢測、感官評(píng)定優(yōu)良,對(duì)牛奶、果蔬這類熱不穩(wěn)定的高熱敏性食品具有極高的應(yīng)用價(jià)值,因此高壓脈沖技術(shù)在國內(nèi)有著巨大的開發(fā)空間。
在傳統(tǒng)的工業(yè)生產(chǎn)果蔬汁多采用熱處理果蔬汁達(dá)到滅菌的目的,雖然單純的物理方法可以達(dá)到良好的滅菌效果,但是對(duì)溫度的把控和處理時(shí)間要求比較高,造成步驟比較復(fù)雜不好操作。眾多科學(xué)家探究了傳統(tǒng)工藝對(duì)果蔬貯藏效果和后期品質(zhì)的影響,發(fā)現(xiàn)熱處理具有較大的潛在破壞性。夏啟才[1]在利用HPEF技術(shù)處理大米、豆芽、綠豆等果蔬時(shí)采用正交試驗(yàn),得出最佳工藝參數(shù),能耗比傳統(tǒng)熱處理工藝節(jié)省60%左右,滅菌效果也大大提高,而且果蔬在整個(gè)處理過程中溫度變化范圍極小,營養(yǎng)物質(zhì)含量損失極低。胡盼盼等人[2]通過試驗(yàn)證實(shí)了高溫短時(shí)處理和巴氏殺菌處理果汁的效果均優(yōu)于傳統(tǒng)熱殺菌技術(shù)。且高溫短時(shí)殺菌相比較巴氏殺菌和傳統(tǒng)熱處理,殺菌效果和保留的營養(yǎng)物質(zhì)含量均是效果最好的,但在后期的貯藏中,果汁的營養(yǎng)物質(zhì)損失較大。與傳統(tǒng)的非熱加工技術(shù)(如脈沖強(qiáng)光殺菌技術(shù))相比,HPEF技術(shù)中的脈沖電場穿透強(qiáng)度更高,可以深入殺滅細(xì)菌及各種孢子,有效降低了食品安全的風(fēng)險(xiǎn)。
趙偉等人[3]有針對(duì)性地用射頻連續(xù)處理裝置處理蘋果再迅速冷卻、榨汁,然后將蘋果汁用HPEF技術(shù)處理,處理后的細(xì)胞中的各類酶(如氧化酶、呼吸酶) 的活性僅為原來的20%~30%。大大延長了果蔬汁保鮮期。陳錦權(quán)[4]將濃縮技術(shù)和HPEF技術(shù)結(jié)合,先將果汁冷卻濃縮,再將濃縮液用HPEF技術(shù)處理殺菌,飲用時(shí)再以適當(dāng)比例配水,即可還原一杯西瓜汁,而且2種技術(shù)相結(jié)合可達(dá)到國家飲品標(biāo)準(zhǔn)。劉珂舟等人[5]將高溫瞬時(shí)殺菌技術(shù)與HPEF技術(shù)相結(jié)合極大地提高了滅菌效果。張雯等人[6]經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過高壓脈沖技術(shù)處理后的楊梅各項(xiàng)感官品質(zhì)及口味、保質(zhì)期延長等都有了較大改善。武新慧等人[7]改變HPEF技術(shù)預(yù)處理參數(shù),樣品果蔬的儲(chǔ)能模量損耗量為處理前的50%~70%,再掃描果蔬組織電鏡圖發(fā)現(xiàn)胞隙增大、細(xì)胞內(nèi)液滲透壓下降、質(zhì)壁結(jié)構(gòu)松散,更容易實(shí)現(xiàn)低能耗凍干果蔬工藝。王麗平等人[8]在研究延長生鮮食物利用脈沖電場通過控制各項(xiàng)脈沖參數(shù)可更多地殺死果蔬表面微生物,同時(shí)利用細(xì)胞內(nèi)外電位差減緩的細(xì)胞生理代謝。
赫桂丹等人[9]利用HPEF技術(shù)改變?cè)形镔|(zhì)的分子運(yùn)動(dòng)方向、速率,使分子間原來不穩(wěn)定的化學(xué)鍵和物質(zhì)結(jié)構(gòu)被打散,導(dǎo)致糖苷鍵斷裂,再經(jīng)高速離心10~20 min,可得到品質(zhì)極佳的玉米芯納米纖維素懸浮液。李明月[10]利用多種方法提取葡萄籽中的原花青素,最終確定利用HPEF技術(shù)擊穿細(xì)胞壁及細(xì)胞質(zhì)膜,使原花青素從細(xì)胞中流失,再離心萃取。OleksiiParniakov等人[11]對(duì)木瓜皮中附加產(chǎn)物中提取具有營養(yǎng)價(jià)值和抗氧化劑的化合物,并且通過脈沖電場(HPEF) 或通過高電壓放電(HVED) 輔助的提取。Elisa Luengo等人[12]回收橙皮對(duì)果皮中橙皮多酚的提取。Ilce Gabriela等人[13]利用水果榨汁后的廢棄物,對(duì)李子皮和葡萄皮進(jìn)行研究,通過對(duì)比超聲波提取法,發(fā)現(xiàn)HPEF技術(shù)對(duì)提取花青素和苯酚的最佳工藝參數(shù)為電流290 L/h,處理室直徑25 mm,電壓25 kV,頻率10 Hz,脈寬6μs,且在提取時(shí)間和脈沖數(shù)增加的條件下提取效果更為明顯。研究還發(fā)現(xiàn),HPEF技術(shù)在對(duì)葡萄皮進(jìn)行處理時(shí),可以更好地提取其中的多酚和芳香物質(zhì)。邱大東[14]利用HPEF技術(shù)預(yù)處理后的濃縮果蔬汁、植物提取物進(jìn)行發(fā)酵提取,得到粗果蔬酵素,將粗果蔬酵素進(jìn)行超聲處理,得到果蔬酵素。溫靖等人[15]將干燥鐵皮石斛粉碎后加水,在室溫下用HPEF技術(shù)、磁力攪拌同時(shí)處理,在磁力脈沖下將細(xì)胞質(zhì)膜穿孔,加酶輔助細(xì)胞壁脫離,離心萃取得石斛原液。
許多科研工作者將HPEF用于果蔬干燥,通過各種中心組合正交旋轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)或搭配各種輔助技術(shù)處理果蔬得到不同果蔬干燥處理工藝參數(shù)。劉振宇等人[16]將HPEF應(yīng)用于果蔬的預(yù)處理中,通過調(diào)控HPEF的3個(gè)工藝參數(shù)(脈沖頻數(shù)1 420 V/cm,脈沖個(gè)數(shù)30個(gè),作用時(shí)間100μs)達(dá)到最佳效果,節(jié)省干燥時(shí)間40%。王鶴等人[17]將枸杞在多組不同脈沖下處理,同時(shí)微波介入輔助枸杞干燥。結(jié)論得到水分有效擴(kuò)散系數(shù)隨脈沖比降低而減小,干燥所需活化能大大降低。
田超等人利用HPEF技術(shù)探究酒類發(fā)酵陳釀過程的影響,結(jié)果表明,HPEF技術(shù)可以加速酒類的發(fā)酵和醇化,通過控制電場脈沖后的酒樣加速醇化反應(yīng),感官品質(zhì)大大提高。
劉振宇等人在利用脈沖電場處理葡萄酒中有機(jī)農(nóng)藥殘留物時(shí),證明HPEF技術(shù)是優(yōu)于傳統(tǒng)熱降解技術(shù)的,但目前對(duì)于利用HPEF技術(shù)直接處理果蔬農(nóng)藥殘留仍不成熟。
目前,高壓脈沖技術(shù)在食品領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,尤其是適用于流體食品的殺菌、預(yù)處理和物質(zhì)提取,雖然在果蔬加工領(lǐng)域中HPEF技術(shù)殺菌效果值得肯定,但相比于傳統(tǒng)熱處理還是很難抑制酶活力,而鈍酶為果蔬加工行業(yè)中必不可少的環(huán)節(jié),所以很難保證處理后果蔬的保鮮效果,雖已有相應(yīng)的輔助技術(shù)與HPEF技術(shù)搭配,但仍很難達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或者又因耗能設(shè)備費(fèi)用等問題被否定,難以投入大批量工業(yè)生產(chǎn)中,想要投入到實(shí)際生產(chǎn)中仍需更高的科技技術(shù)與方法,希望在未來有更多的高新技術(shù)被開發(fā)用于造福人類。