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7個(gè)不同品種藜麥營養(yǎng)成分比較分析

2020-12-10 03:22陳志婧廖成松
食品工業(yè)科技 2020年23期
關(guān)鍵詞:香格里拉膳食淀粉

陳志婧,廖成松

(錫林郭勒職業(yè)學(xué)院,內(nèi)蒙古錫林浩特 026000)

藜麥(ChenopodiumquinoaWilld.),又稱藜谷、南美藜、昆諾阿藜等,為藜科藜屬一年生雙子葉草本植物[1]。藜麥原產(chǎn)于海拔2800~4200 m 的南美安第斯山區(qū),早在5000 年前,古老的印第安人就開始種植食用藜麥[2],因其營養(yǎng)價(jià)值極高,被土著居民稱之為“糧食之母”[3]。近年來,藜麥更是因其高蛋白含量和高品質(zhì)而愈發(fā)聞名,基于藜麥營養(yǎng)功能成分的研究也越來越多。Wright等[4]報(bào)道甜藜麥和苦藜麥蛋白質(zhì)含量分別為14.8%和15.7%,Ogungbenle等[5]報(bào)道中加拿大藜麥蛋白質(zhì)含量為13.5%,張婷婷等[6]測定國內(nèi)的香格里拉藜麥的蛋白質(zhì)含量為13.44%,盧宇等[7]測定內(nèi)蒙古藜麥中蛋白質(zhì)含量為13.1%,與中國食物成分表[8]公布的其他谷物小麥(11.9%)、小米(9%)、玉米(8.8%)和稻米(7.9%)相比,藜麥的蛋白質(zhì)含量十分豐富。藜麥的脂肪含量在5.5%~7.8%之間,且藜麥油脂中富含不飽和脂肪酸,屬于高品質(zhì)油類原料[9]。盧宇等[7]從內(nèi)蒙古藜麥中共檢測到13種脂肪酸,張婷婷等[6]也檢測出香格里拉藜麥中含有大量的不飽和脂肪酸,其中亞油酸含量最高。藜麥中的淀粉含量較低,香格里拉藜麥的淀粉含量(61.25%[6])、內(nèi)蒙古藜麥淀粉含量(49.0%[7]),與稻米(77.2%)、小麥(75.2%)和小米(75.1%)等糧食作物相比[8],是一種低熱量的食物。與小麥(10.8%)、小米(1.6%)、玉米(6.4%)和稻米(0.6%)等其他谷物相比,藜麥的膳食纖維含量(11.3%)遠(yuǎn)高于小米和稻米[8]。申瑞玲等[10]對藜麥膳食纖維測定結(jié)果表明,藜麥膳食纖維含量豐富,平均含量為12.9%,其中絕大部分為不可溶性膳食纖維,占總膳食纖維含量的68%~78%,與Lamothe等[11]報(bào)道的藜麥中不可溶膳食纖維占78%,可溶性膳食纖維占22%的結(jié)論一致。另外,藜麥富含多種氨基酸,其中有人體必需的全部9種必需氨基酸(包括兒童必需氨基酸——組氨酸),尤其富含常見谷物中缺乏的賴氨酸。陳毓荃等[12]的研究認(rèn)為,藜麥的蛋白質(zhì)中富含賴氨酸(57.1 g/kg)和精氨酸(100.6 g/kg)等堿性氨基酸,天冬氨酸(76.3 g/kg)和谷氨酸(116.3 g/kg)等酸性氨基酸。Bhargava等[13]研究表明藜麥中還有蛋氨酸(4.0~10.0 g/kg)等中性氨基酸。此外,趙丹青等[14]研究發(fā)現(xiàn),寧夏4個(gè)產(chǎn)區(qū)中藜麥K元素的含量是Na元素的23~44倍,符合現(xiàn)在營養(yǎng)健康學(xué)所提倡的高K低Na的要求。

雖然對藜麥營養(yǎng)成分的研究較多,但是對現(xiàn)有藜麥品種之間的比較,且將不同地區(qū)選育的品種放在同一地區(qū)種植之后,進(jìn)行全面的營養(yǎng)成分分析和比較的報(bào)道較少。本文將三個(gè)地區(qū)選育出來的7個(gè)優(yōu)質(zhì)藜麥品種即隴藜1號(甘肅)、香格里拉白藜(云南)、香格里拉紅藜(云南)、香格里拉黑藜(云南)、太旗白藜(內(nèi)蒙古)、太旗紅藜(內(nèi)蒙古)、太旗黑藜(內(nèi)蒙古)在同一地區(qū)進(jìn)行種植,對其一般性營養(yǎng)成分、氨基酸和礦質(zhì)元素進(jìn)行了含量測定和評分比較,以開發(fā)功能性食品為目的,以期篩選出適合不同群體的優(yōu)質(zhì)藜麥品種。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

藜麥的具體名稱及來源見表1;試驗(yàn)地位于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗(東經(jīng)114°51′~115°49′、北緯41°35′~42°10′),平均海拔1400 m。

表1 試驗(yàn)材料名稱及來源

硫酸銅、硫酸鉀、硼酸、95%乙醇、甲醛、石油醚、石英砂、重鉻酸鉀、三羥甲基氨基甲烷、2-(N-嗎啉代)乙烷磺酸、冰乙酸、硅藻土、碘、碘化鉀、酒石酸鉀鈉、亞鐵氰化鉀、葡萄糖 分析純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;檸檬酸鈉、氫氧化鈉 優(yōu)級純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;甲基紅指示劑、溴甲酚綠指示劑、亞甲基藍(lán)指示劑 國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;硫酸、無水乙醚、丙酮、三氯甲烷 分析純,天津北聯(lián)試劑有限公司;鹽酸 優(yōu)級純,天津北聯(lián)試劑有限公司;硝酸 電子純,蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司;混合氨基酸標(biāo)準(zhǔn)液 賽卡姆科學(xué)儀器有限公司;氮?dú)狻鍤?、氦?99.999%,北京氦譜普北氣體工業(yè)有限公司;ICP混標(biāo) 1000 μg/mL,國家有色金屬研究院;耐酸耐高溫α-淀粉酶 40000 U/g,上海藍(lán)季生物;堿性蛋白酶 230 U/mg,上海藍(lán)季生物;淀粉葡萄糖苷酶 100000 U/mL,GOLD WHEAT;高峰氏淀粉酶 1.2~1.8 U/mg,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

202-3A電熱恒溫干燥箱 天津市泰斯特儀器有限公司;MFLC-16/12D馬弗爐 天津市泰斯特儀器有限公司;DZ-2BC11真空干燥箱 天津市泰斯特儀器有限公司;FW100粉碎機(jī) 天津市泰斯特儀器有限公司;WGL-125B電熱鼓風(fēng)恒溫箱 天津市泰斯特儀器有限公司;Soxtec8000全自動脂肪測定儀 丹麥福斯分析儀器公司;DZKW-S-6電熱恒溫水浴鍋 北京市永光明醫(yī)療器械有限公司;GM-0.34A真空泵 天津市京騰實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司;THZ-82數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 江蘇金壇市億通電子有限公司;FE28 pH計(jì) 梅特勒-托利多(上海)儀器有限公司;ME204E電子天平 梅特勒-托利多(上海)儀器有限公司;Sykam S-433D全自動氨基酸分析儀 賽卡姆科學(xué)儀器有限公司;Optima 7300V電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 珀金埃爾默股份有限公司;Titan MPS微波消解儀 珀金埃爾默股份有限公司;EH35A PLUS微控?cái)?shù)顯電熱板 北京萊伯泰科儀器有限公司。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1 種植方法 試驗(yàn)共設(shè)7個(gè)處理,即每個(gè)品種為一個(gè)處理,3次重復(fù),共21個(gè)小區(qū)。采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),小區(qū)面積500 m2(25 m×20 m),行距30 cm,試驗(yàn)田四周種植1 m保護(hù)行,小區(qū)走道及區(qū)組間距均為50 cm。春播提前用犁耙整地,以21000~30000 kg/hm2(復(fù)合肥依據(jù)尿素120 kg/hm2、磷肥 270 kg/hm2、鉀肥 75 kg/hm2)的施肥量作基肥在整地時(shí)一次性施入。于2019年5月13日播種,密度11~13 萬株/hm2,播深2~4 cm。播種機(jī)覆膜條播6 kg/hm2,播后覆土耱平。播后田間管理按藜麥產(chǎn)業(yè)協(xié)會高產(chǎn)種植技術(shù)規(guī)范進(jìn)行,成熟后進(jìn)行收獲、脫粒、晾曬、去雜、稱重。

1.2.2 測定指標(biāo)及方法

1.2.2.1 一般營養(yǎng)成分的測定 蛋白質(zhì)含量測定采用GB 5009.5-2016《食品中蛋白質(zhì)的測定(第一法)》[15];脂肪含量測定采用GB 5009.6-2016《食品中脂肪的測定(第一法)》[16];膳食纖維含量測定采用GB 5009.88-2014《食品中膳食纖維的測定》[17];淀粉含量測定采用GB 5009.9-2016《食品中淀粉的測定(第一法)》[18]。

1.2.2.2 氨基酸含量測定 氨基酸含量測定參照標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)-食品中氨基酸的測定GB 5009.124-2016》[19],采用全自動氨基酸分析儀進(jìn)行測定,色氨酸未測定。

1.2.2.3 氨基酸評分 氨基酸評分是1973年由世界衛(wèi)生組織(WHO)和聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)提出[20],將樣品中氨基酸含量換算為每g蛋白質(zhì)中氨基酸mg數(shù),再與世界衛(wèi)生組織(WHO)的參考蛋白質(zhì)中同種必需氨基酸的推薦數(shù)值進(jìn)行比較,計(jì)算氨基酸評分(AAS),計(jì)算公式為:AAS=P1/P2。

式中:AAS表示氨基酸評分值;P1表示待測蛋白質(zhì)氨基酸含量,mg/g pro;P2表示FAO/WHO評分模式氨基酸含量,mg/g pro。

1.2.2.4 礦質(zhì)元素含量測定 藜麥中礦質(zhì)元素鉀、鈉、鈣、鐵、鎂、錳、磷、鋅、銅含量的測定參照標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)-食品中多元素的測定GB 5009.268-2016》[21],采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(型號7300v)進(jìn)行測定。

1.3 數(shù)據(jù)處理

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入Office Excel表格建立數(shù)據(jù)庫,采用SPSS 23.0 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和方差分析(ANOVA),采用SigmaPlot 13.0軟件進(jìn)行做圖。

2 結(jié)果與討論

2.1 不同藜麥品種一般營養(yǎng)成分分析

不同品種藜麥淀粉、蛋白質(zhì)、膳食纖維和脂肪含量的比較結(jié)果見圖1,比較是基于濕基進(jìn)行的,種子都是當(dāng)年采收后就進(jìn)行了檢測,因此各品種間藜麥水分含量無顯著差異,平均含水量為(12.04±0.07) g/100 g。

圖1 不同藜麥品種一般營養(yǎng)成分含量比較

藜麥淀粉含量如圖1A所示,藜麥與其他糧食作物一樣,所有營養(yǎng)成分中淀粉含量最高。不同品種藜麥淀粉含量介于40%~65%之間,其中香格里拉白藜淀粉含量高(63.67%),且顯著高于其他品種(P<0.05),其次是太旗黑藜和隴藜1號,太旗白藜淀粉含量最低(41.42%)。7個(gè)藜麥品種中的淀粉含量均低于稻米(77.2%)、小麥(75.2%)和小米(75.1%)等糧食作物[8],與已有研究的香格里拉藜麥的淀粉含量61.25%[6]、盧宇測定的內(nèi)蒙古藜麥淀粉含量49.0%[7]結(jié)果范圍一致。由此可見,藜麥適合于減肥瘦身人員和糖尿病患者[10]。

蛋白質(zhì)是生命的物質(zhì)基礎(chǔ),人體中的肌肉、骨骼、神經(jīng)、皮膚、生命活性物質(zhì)等的重要組成成分,參與和調(diào)節(jié)體內(nèi)各種組織和細(xì)胞的新陳代謝,對人體健康和各器官功能的維持具有重要作用[22]。由圖1B可知,7個(gè)藜麥品種中太旗黑藜的蛋白質(zhì)含量最高(16.52%),且顯著高于其他品種(P<0.05),其次是隴藜1號,太旗白藜蛋白質(zhì)含量最低(12.43%),香格里拉3個(gè)品種間蛋白質(zhì)含量無顯著差異(P>0.05)。與其他谷物小麥(11.9%)、小米(9%)、玉米(8.8%)、稻米(7.9%)[8]和已有報(bào)道的藜麥蛋白質(zhì)含量14.8%和15.7%(Wright等[4]),13.5%(Ogungbenle等[5])、13.44%(張婷婷等[6]),13.1%(盧宇等[7)等結(jié)果比較,相較于其他谷物,各藜麥品種均富含豐富的蛋白質(zhì)。

膳食纖維被稱為第七營養(yǎng)元素,有促進(jìn)胃腸道蠕動、抗腹瀉、降低成年糖尿病患者的血糖等重要作用[23]。由圖1C可知,7個(gè)藜麥品種膳食纖維含量介于6%~14%之間,其中,香格里拉黑藜膳食纖維含量最高(13.09%),約是最低的香格里拉白藜(6.41%)的2倍,其他品種膳食纖維介于香格里拉黑藜和白藜之間,7個(gè)藜麥品種膳食纖維含量存在顯著差異(P<0.05)。與小麥(10.8%)、小米(1.6%)、玉米(6.4%)和稻米(0.6%)等[8]其他谷物相比,藜麥的膳食纖維含量遠(yuǎn)高于小米和稻米,與申瑞玲等研究的藜麥膳食纖維12.9%的平均含量也十分接近。

由圖1D可知,香格里拉白藜和隴藜1號的脂肪含量分別為6.22%和6.16%,顯著高于其他藜麥品種(P<0.05),脂肪含量為3.38%的太旗黑藜值最低,但也遠(yuǎn)高于常見谷物稻米(0.9%)和小麥(1.3%)的脂肪含量,稍高于小米(3.1%)的脂肪含量[8],表明藜麥可作為具有潛在價(jià)值的油料作物[9]。

2.2 不同品種藜麥氨基酸含量和必需氨基酸評分

氨基酸是蛋白質(zhì)的基本組成成分,蛋白質(zhì)的營養(yǎng)價(jià)值高低不僅取決于氨基酸含量多少,還受其種類的影響。蛋白質(zhì)在機(jī)體內(nèi)的消化和吸收是通過氨基酸來完成的,如果人體缺乏任何一種必需氨基酸或者某些非必需氨基酸,就可導(dǎo)致生理功能異常而誘發(fā)疾病[24]。不同藜麥品種氨基酸種類和含量見表2,7種藜麥含有的氨基酸種類穩(wěn)定,均含有人體必需的全部9種必需氨基酸(包括兒童必需氨基酸——組氨酸)。藜麥氨基酸中以谷氨酸、精氨酸和天冬氨酸為主(含量>1.0 g/100 g),酪氨酸、組氨酸和蛋氨酸則含量較低(含量<0.5 g/100 g)。對比不同品種藜麥的主要氨基酸(谷氨酸、精氨酸和天冬氨酸)含量,隴藜1號和香格里拉紅藜均高于其他品種,且其必需氨基酸(EAA)含量也很明顯,而隴藜1號和香格里拉紅藜兩者之間差異不顯著(P>0.05)。

表2 不同品種藜麥氨基酸含量(g/100 g)

將不同品種藜麥必需氨基酸含量(色氨酸未檢測)與小麥、稻米、小米進(jìn)行比較[8],如表3所示。7個(gè)藜麥品種的賴氨酸和組氨酸均高于小麥、稻米和小米。對應(yīng)氨基酸評分見表4,分值越接近100,說明樣品中的必需氨基酸含量與評分模式中該必需氨基酸含量比值越接近,蛋白質(zhì)的營養(yǎng)價(jià)值也就越高。與小麥、水稻、小米相比,藜麥中的大部分必需氨基酸含量與評分模式中該必需氨基酸含量比值十分接近,與Alvarez-Jubete[25]、Meneguetti[26]和Pasko[27]等的研究結(jié)果一致,說明藜麥?zhǔn)墙咏硐氲鞍踪|(zhì)的糧食,7個(gè)品種中太旗白藜和香格里拉紅藜必需氨基酸含量評分最優(yōu)。另外,賴氨酸是肝及膽的組成成分,對于促進(jìn)人體大腦發(fā)育、脂肪代謝,調(diào)節(jié)松果腺、乳腺、黃體及卵巢,防止細(xì)胞退化等有重要作用[28]。在常見谷物食品中賴氨酸含量很低,由表4可知,在小麥、稻米和小米的氨基酸評分中,評分最低的賴氨酸為第一限制氨基酸,而7個(gè)品種藜麥的賴氨酸含量卻很高,是上述禾谷類作物的2~3倍。

表3 藜麥與常見谷物必需氨基酸含量的比較(mg/g pro)

表4 藜麥必需氨基酸評分比較

表5 不同品種藜麥礦質(zhì)元素含量分析

2.3 不同品種藜麥礦質(zhì)元素的含量分析

不同品種藜麥礦質(zhì)元素的含量測定結(jié)果如表5所示,整體而言,7個(gè)品種藜麥均含有鉀(K)、鈣(Ca)、銅(Cu)、錳(Mn)、鎂(Mg)、鐵(Fe)、鋅(Zn)、磷(P),但僅有太旗白藜和隴藜1號檢測含有40 mg/kg左右的鈉(Na)。對于不同品種而言,太旗紅藜Ca、Mn、P的含量要顯著高于其他品種(P<0.05),太旗白藜Cu、Zn含量顯著高于其他品種(P<0.05),香格里拉紅藜Fe含量顯著高于其他品種(P<0.05),隴藜1號Mg含量顯著高于其他品種(P<0.05)。另外,7個(gè)品種藜麥中K、Ca、Cu、Mg、Zn、P的含量都高于小麥、水稻和小米[8]。從礦質(zhì)元素含量的角度來看,藜麥中K含量都很高,特別是香格里拉黑藜K含量高達(dá)12037 mg/kg,Na含量較低或在檢出限以下,這種高鉀低鈉的特性符合現(xiàn)在營養(yǎng)健康學(xué)所提倡的高K低Na的要求,能有效預(yù)防和降低高血壓和心血管疾病的發(fā)病率[29],有利于中老年群體的身體健康。根據(jù)美國國家科學(xué)院2004年公布的數(shù)據(jù)表明,100 g藜麥可以滿足嬰兒和成人每天對Fe、Mg和Cu的需要,足以滿足兒童每日對P和Zn含量的需求[30],可見,藜麥?zhǔn)茄a(bǔ)充礦質(zhì)元素的理想食物。

3 結(jié)論

7個(gè)品種藜麥中淀粉、蛋白質(zhì)、膳食纖維和脂肪等一般性營養(yǎng)成分的含量存在一定的差異性,其中太旗黑藜高蛋白質(zhì)、低脂肪的特性尤為突出,更適合有減肥需求或素食主義群體。進(jìn)一步分析表明藜麥中氨基酸以谷氨酸、精氨酸和天冬氨酸為主,酪氨酸、組氨酸和蛋氨酸則含量較低,品種間各種氨基酸含量不一,其中隴藜1號和香格里拉紅藜主要氨基酸(谷氨酸、精氨酸和天冬氨酸)均高于其他品種。對必需氨基酸進(jìn)行評分的結(jié)果表明,太旗白藜和香格里拉紅藜必需氨基酸含量評分最優(yōu),更適合嬰幼兒群體。與此同時(shí),對7個(gè)品種藜麥中9種礦質(zhì)元素含量分析以及與其他糧食作物的比較結(jié)果揭示出了藜麥高鉀低鈉的營養(yǎng)特性,特別是香格里拉黑藜K含量明顯高于其他品種,而鈉含量低于檢出限值,更適合中老年群體。本文以不同藜麥品種入手,以開發(fā)不同群體功能食品為落腳點(diǎn),對其一般性營養(yǎng)成分、氨基酸(含必需氨基酸)、礦質(zhì)元素含量進(jìn)行全面分析和比較,為篩選特定功能食品的優(yōu)質(zhì)品種提供一定的參考依據(jù)。

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