《食品特性》PPT课件.ppt
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1、第一章,食品的特性,第一节 食品的化学特性,大多数食品都有着诱人的色、香、味食品中含有碳水化合物、蛋白质、维生素、有机酸、矿物质、风味物质和色素等化学物质这些物质在食品保藏过程中发生的变化将对食品的安全保藏和品质产生重要影响要搞好食品的流通和安全保藏,就必须了解这些化学成分的特性、变化规律及其对食品品质的影响,一、水分,(一)食品中水的含量,普遍性几乎存在于所有的食品中,不同种类的食品含水量不同,多数食品的含水量70不均匀性动物性食品肌肉、脏器、血液中的含水量最高(70-80%),皮肤次之(60-70%),骨骼的含水量最低(12-15)植物性食品不同品种之间、同种植物的不同组织之间、不同的成熟
2、度之间,水分含量也不相同叶菜类较根茎类含水量要高得多,营养器官含水量较高(70-90%),而繁殖器官含水量较低(12-15),表1-1主要食品及食品原料的含水量,表1-1主要食品及食品原料的含水量,(一)水在食品中的存在状态,种类自由水和普通液态水完全相同结合水,结合水,与亲水性物质结合在一起的水,水分子处于束缚状态,蒸发困难,0 下不结冰大部分结合水没有溶解其它物质的能力,特别是不能为微生物生长发育所利用果酱、加糖炼乳等,水分含量很高,但常温下很难腐败水分与大量的糖相结合,大部分水以结合水的状态存在,细菌、霉菌等不能利用,水分活度,自由水和结合水的比例可以用水分活度(Aw)表示水分活度也可看
3、作食品表面的蒸汽压 p 与纯水的蒸气压 p0之比纯水的水分活度为 1.0水分活度越小,自由水所占比例越小,结合水所占比例越大,(二)水对食品保藏的影响,水分不仅影响食品的营养成分、风味和外观形态的变化而且影响微生物的生长发育食品中的游离水分能被微生物、酶和化学反应所利用,此即为有效水分,可用水分活度来估量食品的水分含量,特别是水分活度,与食品的保藏性有十分密切的关系,1 水分活度与微生物生长繁殖的关系,食品中各种微生物的生长发育不是由含水量决定的,而是由水分活度决定的不同的微生物在食品中繁殖时对水分活度的要求不同细菌对低水分活度最敏感酵母次之霉菌的敏感性最差,各种微生物生长所需的最低水分活度,
4、Aw0.91,引起食品变质的微生物以细菌为主,水分活度 0.91,就可以抑制一般细菌的生长当在食品原料中加入食盐、糖后,水分活度下降,一般细菌不能生长,嗜盐菌却能生长Aw 0.90,食品的腐败主要是由酵母和霉菌引起的食品中重要中霉菌生长的最低水分活度在 0.86-0.97,真空包装的水产和畜产加工制品,流通标准规定Aw0.94,2 水分活度与化学反应的关系,大多数化学反应必须在水中才能进行,很多化学反应和生物化学反应还必须有水的参与许多由酶催化的反应反应物底物向酶扩散的输送介质通过水化作用促使酶和底物活化降低水分活度,稳定食品质量减少酶促反应、非酶反应、氧化反应,水分活度与化学反应速率,水分活
5、度在 0.7-0.9,食品的一些重要化学反应的反应速率都达到最大,这时食品变质受化学变化的影响增大脂类氧化、碳氨反应、维生素分解当食品的水分活度进一步增大到 0.9 时,食品中的各种化学反应速率大都呈下降趋势这可能是由于水是这些反应的产物,增加水分含量将抑制产物的生成也可能是由于水产生的稀释效应减慢了反应速率食品变质主要受微生物和酶作用的影响,3.水分活度与酶作用的关系,水分活度0.85 时,引起食品原料变质的大部分酶的活力受到抑制酚氧化酶、过氧化酶、维生素 C 氧化酶、淀粉酶即使水分活度在 0.1-0.3 这样的低条件下,脂肪氧化酶仍能保持较强活力 A w=0.15 时,脂肪氧化酶仍能分解油
6、脂同一种微生物在不同介质的水溶液中生长需要的水分活度是不同的金黄色葡萄球菌生长的最低水分活度在乳粉中是 0.861,在酒精中则是 0.973,4 水分活度与食品质构的关系,水分活度对干燥和半干燥食品的质构有较大的影响当水分活度从 0.2-0.3 增大到 0.65 时,大多数半干或干燥食品的硬度和黏着性增加水分活度为时,肉干的硬度及耐嚼性最大保持干燥食品的理想性质水分活度 0.3-0.5 对含水量较高的食品,为了避免失水变硬,需要保持相当高的水分活度,其它食品,由于水分的蒸发,新鲜果蔬会外观萎缩,鲜度和嫩度下降一些组织疏松的食品,因干耗也会产生干缩僵硬或质量损耗原来水分含量和水分活度符合贮藏要求
7、的食品,在贮藏过程中如果发生水分转移,水分活度也会发生变化,二、食品中的天然物质,(一)碳水化合物,又称糖类,和蛋白质、脂肪合称三大类营养物质对于生物的生命活动十分重要,是自然界中最丰富的有机物粮食中都含有丰富的碳水化合物小麦、玉米、大米:60-70%,甘薯:89.7%,马铃薯:82.6%,黄豆:28.3%,绿豆:58.8 水果、蔬菜:干物质绝大部分是碳水化合物为食品提供了某些期望的组织状态、良好的口感和愉悦的风味,从化学结构上看多羟基醛或多羟基酮,或者通过水解能生成多羟基醛或多羟基酮的化合物分类单糖低聚糖多糖,1.碳水化合物的分类和存在,(1)单糖类自然界的单糖以含有4,5,6个碳原子最为普
8、遍食品中以戊糖和己糖较多,尤以己糖分布最广戊糖在自然界中大都以多糖的成分而存在阿拉伯糖存在于半纤维素中,稻草、木材中含有木糖戊糖不能被人体吸收食品中最重要的己糖有三种葡萄糖、果糖、半乳糖,(2)低聚糖类,以两分子单糖结合而成的双糖最为重要常见的双糖麦芽糖、蔗糖、乳糖,(3)多糖类,由 10 个以上单糖通过糖苷键连接而成的聚合物结构直链多糖和支链多糖组成均匀多糖非均匀多糖/杂多糖多糖广泛存在于自然界,作为动植物的营养贮存物质或结构物质常见的多糖淀粉、糖原、纤维素及果胶质,2(1).碳水化合物在食品保藏中的变化,粮食作物一般在成熟后收获,主要是为了使果实中的单糖和低聚糖尽可能多地转化为淀粉水果一般
9、在完全成熟前采摘,是为了在贮藏和销售期间,与后熟有关的酶促过程使贮藏淀粉转变成糖,原果胶转变为可溶性果胶宰后动物肉糖原通过糖酵解生成乳酸,肌肉 pH 降低,2(2).碳水化合物对食品保藏性的影响,(1)对颜色和风味的影响,美拉德反应还原糖与游离氨基发生碳氨反应羰氨反应在食品的加工和长期贮藏中普遍存在焙烤面包产生的金黄色、啤酒的黄褐色、酱与酱油的棕色、原料挂糊上浆经油炸后的金黄色等焦糖化反应糖类在没有氨基化合物存在的情况下,当加热温度超过它的熔点时,即发生脱水或降解,然后进一步缩合生成粘稠状的黑褐色产物它们能给食品带来令人愉悦的色泽和风味,但若控制不当,也会给食品带来不良影响,(2)延长食品的保
10、质期,糖的浓度越高,则渗透压越大,抑菌效果越显著蔗糖溶液,1-10能影响某些微生物的生长;50能抑制绝大多数酵母和细菌的生长;65-70可抑制许多霉菌;70-80能阻止所有微生物生长果酱、甜炼乳糖的分子质量越小,抑菌效果越大怡糖、淀粉糖浆等具有还原性有效地延缓油脂的氧化变质,(3)为微生物提供碳源,在生产发酵性食品时,常用蔗糖、怡糖、淀粉糖浆等来补充微生物的碳源面包,酸奶促进微生物的生长繁殖以改善加工过程和提高食品的风味和品质,(4)保留挥发性物质,提高风味,小分子糖类具有吸附易挥发性物质分子的能力蔗糖、乳糖、葡萄糖、麦芽糖在溶液中分子间通过氢键联合,形成一个较稳定的网络,能捕捉易挥发性物质分
11、子直链淀粉能形成螺旋状结构这种螺旋状结构能与具有挥发性的香味物质分子形成高度稳定的结合物减少风味物质的损失,保护和稳定食品风味,(二)脂质,1 分类和存在脂质包括油脂和类脂化合物不溶于水,而溶于乙醚、丙酮、苯等有机溶剂中99的动物和植物脂类是脂肪酸甘油酯固态的称为“脂”,呈液态的称为“油”固态和液态随温度而发生变化,因此脂和油可以互换使用,一般食物中的粗脂肪含量,分类,单纯脂质脂肪酸与醇类形成的酯化物动植物油脂复合脂质单纯脂质与非脂质成分的结合物磷脂、糖脂衍生脂质各种脂质的分解衍生产物脂肪酸、糖脂、磷脂,2 脂类对食品保藏性的影响,(1)油脂的氧化,酸败或哈败天然油脂暴露在空气中会自发进行氧化
12、作用,出现酸臭和变苦的现象产物脂肪的氧化酸败会生成过氧化物并进一步分解这些过氧化物大多数是氢过氧化物,同时也有少量环状结构的过氧化物它们的性质极不稳定,容易分解为醛类、酮类以及低分子脂肪酸类等危害使食品带有哈喇味,同时伴随着刺激性或酸败臭味产生,导致食品不能食用若食用了这些变质的油脂,会引起腹泻,严重者会出现肝脏病症,预防措施,脂肪的自动氧化过程可分为诱发期、增殖期、终止期高级不饱和脂肪酸对于氧的作用特别敏感含有大量高级不饱和脂肪酸的脂肪(鱼油、植物油)在保存时,如有氧存在,则会迅速氧化而产生令人不愉快的风味和臭味饱和脂肪酸也能自发氧化,但速度较慢预防措施添加抗氧化剂应该在诱发期低温、避光、隔
13、绝氧气、降低水分、减少与金属离子的接触,(2)油脂氧化对食品保藏性的影响,粮食中的脂肪大都存在于其副产品中在面制品中,不饱和脂肪酸的存在对产品的保存期有较大影响面粉的含脂量越低越好,否则在贮藏过程中会产生陈宿味及苦味在动物体内脂肪分布很广脂肪中还含有磷脂猪肉、牛肉中的脑磷脂在加热时,会产生强烈的鱼腥味磷脂变黑时,伴有酸败现象,严重影响肉和肉制品的质量鱼类组织中有较多的脂肪含脂多的鱼类极易在贮藏过程中发生酸败或油烧等变质现象,(三)蛋白质,1 蛋白质的分类和存在蛋白质是构成生命的物质基础,广泛分布于动植物体内,主要由氨基酸组成分类单纯蛋白质结合蛋白质,2.加工和贮藏过程中蛋白质的变化,大多数食品
14、蛋白质经适度的热处理时产生变性60-90,1h 或更短蛋白质变性后失去溶解性有利热烫可使酶失去活性,以及纤维素含量的降低植物中存在天然蛋白质毒素或抗营养因子钝化或变性不利的营养反应,冷藏蛋白质较稳定,微生物生长受到控制冷冻及冻藏若控制得好,蛋白质的营养价值不会降低但肉类食品经冷冻与解冻,组织及细胞膜破坏,酶被释放出来,活力增加尽管如此,冷冻对蛋白质的营养价值影响很小蛋白质在冷冻条件下的变性程度与冻结速度有关,冻结速度越慢则蛋白质变性越严重脱水对蛋白质有许多不利的变化而真空干燥和喷雾干燥对蛋白质品质变化影响较小碱处理会降低蛋白质的营养价值,(2)蛋白质对食品保藏性的影响,美拉德反应参与该反应的物
15、质不仅有氨基酸,还有肽类和蛋白质反应所形成的缩聚产物是棕色的多聚化合物-黑色素美拉德反应不仅可以产生色素物质,还可以产生许多风味物质营养损失,致突变化合物蛋白质在加工过程中易发生变性而凝固、沉淀饮料和清汁类罐头蛋白质与单宁物质能够产生絮凝果蔬汁进行澄清蛋白质和氨基酸与产品的风味有很大关系生鲜贝类、虾蟹类味道十分鲜美但在长期贮藏过程中,如保鲜措施不适当,上述呈味物质就会参与变质反应而产生异味,(四)矿物质,一般不受热、光、氧化剂、极端 pH 破坏食品中矿物质的种类及其含量变化很大植物生长的土壤成分、动物的饲料性质,以及食品的加工方法矿物质也影响着食品的一些性质某些矿物质能显著地改变食品的颜色、质
16、构、风味和稳定性在食品中加入或从食品中除去某些矿物质能产生一些特殊的功能作用当无法控制食品中某些矿物质的浓度时,使用鳌合剂可改变它们的性质,(五)维生素,1 脂溶性维生素的存在与保藏中的变化维生素 A在氧的作用下被迅速破坏,但在缺氧时甚至加热至 120-130 也仍可被保留酸败的脂肪或高度不饱和脂肪酸含量高的脂肪能够引起维生素 A 的氧化维生素 D 对于高温是稳定的维生素 E 烹调加工降低了植物油和小麦粉中维生素 E 的含量低温保藏中的变化有限的研究资料表明脂溶性维生素在低温保藏过程中是比较稳定的,2 水溶性维生素的存在与保藏中的变化,维生素 C它们易在贮藏过程中发生氧化或水解反应而丧失维生素
17、 C 又称抗坏血酸,具有较强的还原性,故在食品工业中广泛用作抗氧化剂在水溶液中易氧化,但在酸性溶液中较稳定在食品中含有维生素 C 氧化酶可使维生素 C 分解而失效可通过加热使酶钝化来保护维生素 C维生素 C 在高温下也易被破坏,B 族维生素,包括维生素 B1、维生素 B2、维生素 B 6、维生素 B12 维生素 B1在酸性介质中对于加热和氧化相当稳定在碱性条件下加热时易被破坏维生素 B2 对热及酸稳定,但易受光线作用而分解食品罐藏、缓慢冷冻及脱水都会导致B2的损耗维生素 B6对热、酸、碱稳定但在中性介质中,易受光的作用而被破坏,维生素变化的原因,采后果蔬和屠宰后动物肌肉中留存的酶,会导致维生素
18、含量的变化细胞受损后释放出来的氧化酶和水解酶,可改变维生素的不同化学构型之间的比例脂肪氧化酶的氧化作用会降低很多维生素的浓度抗坏血酸氧化酶只减少抗坏血酸的含量倘若在采收和屠宰后采取合适的处理方法,果蔬和动物食品中维生素的变化会很小合理包装、冷藏运输,(六)色素物质,食品中固有的天然色素在新鲜原料中肉眼能看到的有色物质或者本来无色而经过化学反应后能呈现颜色的物质天然色素一般对光、热、pH、氧气等条件敏感其变化会导致食品在加工贮存中变色或褪色,1.叶绿素,存在于植物体内的一种绿色色素使蔬菜和未成熟果实呈现绿色是由叶绿酸、叶绿醇和甲醇三部分组成的酯叶绿素 a 和叶绿素 b在植物内与蛋白质复合共同形成
19、叶绿体,叶绿素变色的原因,长时间光辐照后会变为无色叶绿素在受光辐照时会发光敏氧化光可使卟啉环在次甲基处断裂,四吡咯大环打开,在有氧的条件下能生成线态氧和游离羟基这些活性物质进一步使开环的四吡咯氧化,生成过氧化物与更多的游离基,使叶绿素变为无色在热作用下不稳定由于与叶绿素共存的蛋白质受热凝固,使叶绿索游离于植物体中同时细胞中的有机酸也释放出来,少量有机酸足以使叶绿素变成脱镁叶绿素,从而失去鲜绿色而变成黄褐色,2.血红素,主要存在于肌肉与血液的红血球中它以复合蛋白的形式存在分别称为肌红蛋白和血红蛋白它们是肉类红色的主要来源,颜色变化的原因,以肌红蛋白为主动物屠宰放血后肌体对肌肉组织供氧中止新鲜肉中
20、的肌红蛋白保持为还原状态肌肉的颜色呈稍暗的紫红色鲜肉存放在空气中肌红蛋白和血红蛋白与氧结合形成鲜红的氧合肌红蛋白和氧合血红蛋白他们本身比较稳定,鲜红色可以保持相当长的时间但是,随着肉的贮藏时间延长或在有氧的条件下加热,血红素中的 Fe2+被氧化为 Fe 3+则生成黄褐色的变性肌红蛋白但在缺氧条件下贮存时,则因球蛋白的弱氧化作用又将 Fe3还原为 Fe2+,因而又变成粉红色,成为血色质,与一氧化氮作用生成红色的亚硝基肌红蛋白及亚硝基血红蛋白它们受热可生成稳定而鲜红的亚硝基肌色素原亚硝基肌红蛋白对于氧和热的作用远比氧合肌红蛋白稳定肉食品加工正是利用这个原理来保持肉制品的鲜艳颜色冻肉的颜色在保藏过程
21、中逐渐变暗血红素的氧化以及表面水分的蒸发而使色素浓度增加冻藏温度越低则颜色的变化越小,3.类胡萝卜素,类胡萝卜素是从浅黄到深红色的脂溶性色素存在蔬菜、黄色和红色水果及其它绿色植物,蛋黄、甲壳类、金鱼和鲜鱼通常叶绿素存在较多时,类胡萝卜素的含量也较多类胡萝卜素对热较稳定,加热时不易被破坏但由于含较多的双键,易被氧化变成褐色尤其是 pH 和水分较低时更容易氧化天然类胡萝卜素大多以结合态存在,比较稳定胡萝卜存放和加工时不易变色,4.花青素,花青素以糖苷的形式存在于植物的细胞液中,广泛地分布于植物的花、叶、茎、果实中与结构的关系随结构中羟基数目的增加,花青素的色泽向紫蓝色增强结构中随甲氧基数目增多,颜
22、色向红色变化与pH的关系在酸性条件下呈红色微碱性时呈紫色在碱性中呈紫色或蓝色花青素还易受氧化剂、抗坏血酸、温度等因素的影响而变色花青素还能与钙、镁、铁、铝、锡等金属配位,生成紫红色、蓝色或灰紫色等不同颜色,5.黄酮类色素,又称花黄素是不溶性的黄色色素黄酮类色素易溶于碱性溶液在酸性条件下颜色消失黄酮类色素久置于空气中,易氧化生成深褐色的沉淀这是果汁久放变褐的原因之一可与铁、铝、锡、铅等金属配合,生成蓝色、蓝黑色、蓝绿色、棕色等不同颜色的配合物,6.红曲色素,来源于微生物是红曲霉菌丝所分泌的色素菌体在培养初期无色,以后逐渐产生鲜红色红曲色素有 6 种不同成分有橙色红曲色素、黄色红曲色素、紫色红曲色
23、素等性质稳定,色调易随 pH 的改变而发生显著变化耐热性强,加热时颜色变化小耐光性好,不受金属离子的影响,基本上也不受氧化剂和还原剂的影响着色性能好特别是对蛋白质着色,一经染色后水洗也不能褪色,(七)香味物质,大多数食品的风味和香味处在一个连续变化的状态中在处理、加工和贮存过程中一般会逐渐变差但也有例外香蕉等水果后熟干酪成熟葡萄酒陈化肉成熟,1.果蔬的香气,果蔬的香气是由其本身所含的芳香成分所决定的芳香成分的含量随果蔬成熟度的增大而提高只有当果蔬完全成熟时,其香气才能很好地表现出来没有成熟的果蔬缺乏香气即使在完全成熟时,果蔬中芳香成分的含量也是极微量的,一般只有万分之一或万分之几只有在某些蔬菜
24、(如胡萝卜、芹菜)、仁果和柑橘的皮中,芳香成分的含量才比较高,几种果蔬的香气成分,芳香成分均为低沸点、易挥发的物质果蔬贮藏过久一方面会造成芳香成分的含量因挥发和酶的分解而降低,便果蔬的风味变差另一方面,散发出的芳香成分会加快果蔬的生理活动高温处理和真空浓缩过程中若控制不好,会造成果蔬芳香成分的大量损失,使其品质下降,2.动物性食品的香气,鱼加热后产生的香气含氮的有机物、含硫化合物及羰基化合物肉类香气多种成分综合作用的结果目前已测得牛肉中的香气成分有 300多种,主要是多种羟基化合物和少量含硫化合物羊肉香气主体成分是羟基化合物及 C8-C10的不饱和脂肪酸鸡肉香气主体成分是 20 多种羰基化合物
25、及甲硫醚、二甲基二硫化物、微量硫化氢等如果将微量硫化氢去除,则鸡汤的鲜香味大大降低鲜乳挥发性脂肪酸、羰基化合物、微量的甲硫醚鲜奶酪挥发性脂肪酸和羰基化合物中的丁二酮、3-羟基丁酮、异戊醛,3.焙烤食品的香气,香气产生原因加热过程中的羰氨反应油脂的分解含硫化合物的分解,4.发酵类食品的香气,主要是由微生物作用于蛋白质、糖类、脂肪及其它物质而产生的由于微生物代谢产物繁多,各种成分的比例不同,从而使发酵食品的气味也各有特色白酒中的香气成分约有 200 多种,以酯类为主体香气成分茅台酒以乙酸和乳酸乙酯为主体香气成分,(八)风味(味感)物质,食品中的风味包括甜、酸、咸、苦、鲜、涩、辣、清凉味、碱味、金属
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