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文档简介
你懂得哪些蔬菜能制作泡菜吗?
韩国泡菜相传是从我国传入的,堪称韩国“第一菜”。泡菜是一种以湿态发酵方式加工制成的浸制品,为泡酸菜类的一种。特点:制作容易,成本低廉,营养卫生,风味可口,利于贮存。在我国四川、东北、湖南、湖北、河南、广东、广西等地民间都有自制泡菜的习惯。现在较受欢迎的是川味和韩味泡菜,在许多风味餐馆里,都有其踪影,它鲜嫩清脆,能够增进食欲,协助消化与吸取。如果自己在家也做某些这样的泡菜,做为每天饭前小菜,或以它配菜,烹成多个菜肴,不失为一件美事。但是泡菜含亚硝酸盐具致癌作用危害身体健康,因此不易多吃.2)种类:在无氧条件下,将葡萄糖分解成乳酸。乳酸杆菌惯用于制作酸奶。异养厌氧型乳酸链球菌和乳酸杆菌广泛,空气、土壤、植物体表、人或动物的肠道C6H12O62C3H6O3酶+能量一、泡菜制作基础知识1、乳酸菌1)构造:单细胞细菌3)分布:4)生殖:二分裂5)代谢:6)原理:1)、性质:2)、作用:为白色粉末,易溶于水。食品添加剂广泛2、亚硝酸盐普通不危害健康总量达时会中毒,达时会死亡5)、原则:残留在肉制品中不得超出酱腌菜中不超出奶粉中不得超出0.3~0.5g3g30mg/kg20mg/kg2mg/kg蔬菜中平均咸菜豆粉达4mg/kg7mg/kg10mg/kg3)、分布
,4)、影响:以上在什么状况下,亚硝酸盐会转化为亚硝胺?
亚硝胺有何危害?适宜的pH、温度和一定的微生物作用动物实验表明,亚硝胺含有致癌作用,对动物含有致畸和致突变作用。人类的某些癌症与亚硝胺有关。为什么日常生活中要多吃新鲜蔬菜,不吃寄存时间过长、变质的蔬菜?答:有些蔬菜,如小白菜和萝卜等,含有丰富的硝酸盐。当这些蔬菜放置过久发生变质(发黄、腐烂)或者煮熟后寄存太久时,蔬菜中的硝酸盐会被微生物还原成亚硝酸盐,危害人体健康。为什么含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶?由于酸奶的制作依靠的是乳酸菌的发酵作用。抗生素能够杀死或克制乳酸菌的生长,因此含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶。二、实验设计泡菜制作过程要点:水盐比例如何确保无氧环境?修整、洗涤晾晒、切分选择原料条状或片状称取加盐配制盐水泡菜盐水加入调味料并装坛发酵成品测亚硝酸含量泡菜制作:①将新鲜蔬菜预先解决成条状或片状。②泡菜盐水按清水和盐为质量比配制煮沸冷却备用。③预解决的新鲜蔬菜装至时放入蒜瓣、生姜、香辛料等佐料,并继续装至八成满。④倒入配制好的盐水,使盐水浸没全部菜料。⑤盖上泡菜坛盖子,并用密封发酵。以确保坛内为环境。发酵时间受到温度影响。半坛4∶1无氧水测定亚硝酸盐含量的原理在条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反映后,再与N-1-萘基乙二胺盐酸盐结合生成溶液。将通过反映显色后的待测样品与原则液比色,即可计算出样品中的亚硝酸盐含量。盐酸酸化玫瑰红亚硝酸钠原则显色液浓度越高,颜色越深用水封闭坛口起什么作用?不封闭有什么成果?水封闭坛口起着使坛内与坛外空气隔绝的作用,空气中21%是氧气,这是最简易的造成无氧环境的办法。这样,坛内可运用蔬菜中天然存在的乳酸菌进行乳酸发酵。如不封闭,则会有许多需氧菌生长,蔬菜会腐烂。为什么泡菜坛内有时会长一层白膜,这层白膜是怎么形成的?形成白膜是由于产膜酵母的繁殖。酵母菌是兼性厌氧微生物,泡菜发酵液营养丰富,其表面氧气含量也很丰富,适合酵母菌的繁殖。三、操作提示
(1)泡菜坛的选择火候好无裂纹、无砂眼坛沿深、盖子吻合好(2)腌制条件时间、温度和食盐的用量。温度过高、食盐用量局限性10%、腌制时间过短,容易造成细菌大量繁殖,亚硝酸盐含量增加。普通在腌制10天后,亚硝酸盐的含量开始下降。温度:28-32摄氏度乳酸菌繁殖的最适温度亚硝酸盐含量的测定样品处理液的制备(3)、测定亚硝酸盐含量的操作1)配备溶液对氨基苯磺酸溶液:称取0.4克对氨基苯磺酸,溶解于100ml体积分数为20%的盐酸中,避光保存(4mg/ml)。N-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液:称取0.2克N-1-萘基乙二胺盐酸盐,溶解于100ml的水中,避光保存(2mg/ml)。亚硝酸钠溶液:称取0.10克于硅胶干燥器中干燥24小时的亚硝酸钠,用水溶解至500ml,再转移5ml溶液至200ml容量瓶,定容至200ml(5ug/ml)2)制备原则显色液用移液管吸取0.20ml、0.40ml、0.60ml、0.80ml、1.00ml、1.50ml亚硝酸钠溶液,分别置于50ml比色管中,再取1支比色管作为空白对照。并分别加入2.0ml对氨基苯磺酸溶液,混匀,静置3~5分钟后,再分别加入1.0mlN-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液,加蒸馏水至50ml,混匀,观察亚硝酸钠溶液颜色的梯度变化。提取剂:分别称取50克氯化镉、氯化钡,溶解于1000ml蒸馏水中,用盐酸调节pH至1。氢氧化铝乳液和2.5mol/l的氢氧化钠溶液。作用:增大亚硝酸钠的溶解度作用:作吸附剂,充足使滤液脱色中和过多盐酸,营造碱性环境亚硝酸钠
溶液对氨基苯磺酸溶液
N-1-萘基乙二胺盐酸盐3~5分钟静置2)配制原则显色液的基本环节是3)制备样品解决液的环节是:①称取0.4kg泡菜,粉碎榨汁,过滤得约200mL汁液。②取100mL汁液倒入500mL容量瓶,添加200mL蒸馏水和100mL提取剂,摇床振荡1h,再加40mL氢氧化钠溶液,最后用蒸馏水定容到500mL并立刻过滤获得滤液。③将滤液60mL移入100mL容量瓶,用氢氧化铝乳液(吸附脱色)定容后过滤,获得无色透明的滤液。取泡菜榨汁过滤汁液蒸馏水加
氢氧化钠定容
氢氧化铝乳液定容+(4)比色的环节是:①将40mL滤液移入50mL比色管中,并编号。②分别依次加入2.0mL的对氨基苯磺酸溶液和1.0mL的N-1-萘基乙二胺盐酸溶液,并定容到50mL,混匀静置15min。③观察颜色变化,并与原则显色液比较,统计亚硝酸盐含量。④计算样品滤液(40mL)中亚硝酸盐含量。计算公式是:样品中亚硝酸盐含量(mg)取样量(40mL滤液的质量,Kg)(4)比色吸取40ml透明澄清的滤液,转移到50ml比色管中,将比色管做好标记。按环节2的办法分别加入对氨基苯磺酸溶液和N-1-萘基乙二胺盐酸盐溶液,并定容至50ml,混匀,静置15分钟后,观察样品颜色的变化,并与原则显色液比较,找出与原则液最相近的颜色,统计对应的亚硝酸钠含量,并计算。每隔2天测一次,将成果统计下来。2001年1月4日(封坛前)2001年1月8日2001年1月12日2001年1月15日2001年1月19日0.15
0.600.200.100.101号坛2号坛0.15
0.200.100.050.053号坛0.15
0.800.600.200.20泡菜腌制过程中亚硝酸盐含量的变化4、实验成果分析和讨论选录……三只泡菜坛中的亚硝酸盐含量变化的绝对数量即使不同,但整体的变化趋势却基本相似。在腌制后的第五天,三只泡菜坛中亚硝酸盐的含量都达成最高峰前6天内,亚硝酸盐含量就能够达成最高峰。第9天后,亚硝酸盐含量开始有明显下降。因素:由于泡菜在开始腌制时,坛内环境有助于某些细菌的繁殖(涉及某些硝酸盐还原菌),这些细菌能够增进硝酸盐还原为亚硝酸盐。但随着腌制时间的延长,乳酸细菌也大量繁殖,对硝酸盐还原菌产生一定的克制作用,使其生长繁殖受到影响,造成泡菜中亚硝酸盐的含量又有所下降。亚硝酸盐含量发酵时间(d)
(1)亚硝酸盐含量在第6天达成最高峰。(2)亚硝酸盐含量升高的因素是蔬菜组织和细菌内的硝酸还原菌的活动增强,将硝酸盐还原为亚硝酸。(3)亚硝酸盐含量减少的因素是蔬菜组织和细菌内的硝酸还原菌受到克制,同时形成的亚硝酸盐又被分解,因而亚硝酸盐含量下降还原减少课题成果评价(一)泡菜腌制的质量如何能够根据泡菜的色泽和风味进行初步的评定,还能够在显微镜下观察乳酸菌形态,比较不同时期泡菜坛中乳酸菌的含量。(二)亚硝酸盐含量的测定配制的亚硝酸盐原则使用液与样品液显色后,目测比色效果如何,与否与原则液的浓度相吻合。如果不吻合,还应在已知浓度范畴内,变化浓度梯度,进一步配制原则使用液。(三)与否进行了及时细致的观察与统计在实验进行过程中,应及时对泡菜中亚硝酸盐含量进行鉴定,比较不同时期亚硝酸盐含量的变化及其对泡菜质量的影响。基本知识实验设计乳酸菌发酵定义分类分布亚硝酸盐操作提示泡菜坛选择腌制条件泡菜的制作及亚硝盐检测发酵原理能从葡萄糖或乳糖的发酵过程中产生乳酸的细菌乳酸杆菌乳酸链球菌葡萄糖乳酸国标危害泡菜制作亚硝酸盐含量测定时间、温度、食盐用量、微生物测定亚硝酸盐含量的操作成果分析与评价课堂小结果酒果醋腐乳泡菜微生物类型原理反应条件检测方法酵母菌,真菌,兼性厌氧醋酸菌,细菌,好氧菌毛霉,真菌,兼性厌氧乳酸菌,细菌,厌氧菌无氧呼吸产生酒精20℃无氧重铬酸钾与其反映呈灰绿色有氧呼吸产生醋酸30~35℃通入氧气品尝、pH试纸检测毛霉产生蛋白酶和脂肪酶15~18℃接种,酒精含量控制在12%左右无氧呼吸产生乳酸常温,无氧条件pH检测,亚硝酸盐的检测办法P12练习2.答:果酒的制作重要运用的是酵母菌的酒精发酵,果醋的制作运用的是醋酸菌将酒精转变为醋酸的代谢,腐乳的制作运用的重要是毛霉分泌的蛋白酶等酶类,泡菜的制作运用的是乳酸菌的乳酸发酵。传统发酵技术都巧妙地运用了天然菌种,都为特定的菌种提供了良好的生存条件,最后的发酵产物不是单一的组分,而是成分复杂的混合物。二、有氧呼吸线粒体——“动力工厂”(有氧呼吸的重要场合)外膜内膜嵴外膜、内膜、嵴、基质(含少量DNA和有关酶)功效:构造:有氧呼吸的重要场合(一)有氧呼吸1、有氧呼吸的重要场合-------线粒体2、有氧呼吸最常运用的物质------葡萄糖有氧呼吸4有氧呼吸与无氧呼吸的区别与联系有氧呼吸无氧呼吸呼吸场所是否需氧分解产物释放能量重要在线粒体内需氧分子参加CO2和H2O较多能量细胞质基质不需氧分子参加较少能量1·第一阶段相似。2·都是在酶的催化下进行的;3·都有有机物的分解和能量释放。CO2和C2H5OH(酒精)或C3H603(乳酸)相似:不同:比较有氧
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