[发明专利]一种长货架期即食发酵芹菜软罐头的生产方法有效
申请号: | 201510228201.1 | 申请日: | 2015-05-06 |
公开(公告)号: | CN104782746B | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 周剑忠;夏秀东;王英;刘小莉;李莹;张丽霞;黄自苏 | 申请(专利权)人: | 江苏省农业科学院 |
主分类号: | A23B7/10 | 分类号: | A23B7/10;A23B7/015 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙)32204 | 代理人: | 肖明芳 |
地址: | 211225 江苏省南京市溧水*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 货架 即食 发酵 芹菜 罐头 生产 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种长货架期即食发酵芹菜软罐头的生产方法,将现代食品发酵技术应用于长货架期即食发酵芹菜软罐头生产,属于农产品精深加工技术领域。
背景技术
我国发酵蔬菜历史悠久,然而,发酵蔬菜的发展形势却不容乐观。以我国泡菜的代表——四川泡菜为例,在众多泡菜生产企业中除为数不多的具备小规模工业化生产能力以外,其余均属零星、分散的作坊式生产。发酵型泡菜几乎都采用自然发酵的方法,规模小,产量低,相当数量的企业采用非发酵型浸制工艺。在制作工艺方面,粗加工多,深加工、精加工少。蔬菜发酵的方式大都是自然发酵。在自然发酵过程中,不可避免地会受到许多因素的影响,如生产季节、用盐量、操作卫生条件等,容易导致发酵不良或发酵失败,并且存在发酵周期长、产品稳定性差、容易被杂菌污染、大规模生产难、有害物质(亚硝酸盐、生物胺等)含量高等诸多弊端,严重影响了蔬菜发酵工业的发展。早在二十世纪六十年代,国外已开始利用接种法生产发酵蔬菜,以求利用人工的方法控制自然发酵的诸多不足。国内对接种发酵的改良不多见。应用纯菌接种发酵技术对蔬菜进行发酵加工是对传统自然发酵模式的一种变革,发酵控制技术也是发酵技术现代化的一种标志。纯种发酵及其控制技术我国研究起步较晚,近十几年的研究较多,但大多处于优良菌种的选育阶段。接种发酵技术不仅避免了季节的限制,而且通过发酵过程的控制有效避免有害微生物的侵害,缩短发酵周期,发酵蔬菜制品的质量稳定。采用现代食品生产设备和工艺,开发安全、方便、营养、长货架期发酵芹菜软罐头,改变目前发酵蔬菜现做现销、保质期短、销售范围窄等缺陷,符合市场发展需求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有发酵蔬菜发酵酸度控制难、产品后酸化严重、货架期短等问题,提供一种长货架期即食发酵芹菜软罐头的生产方法。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
一种长货架期即食发酵芹菜软罐头的生产方法,它包括如下步骤:
(1)将新鲜芹菜去叶后,用水冲洗干净,放入含有食盐、乳酸钙、浓缩梨汁和乳酸锌的水溶液中,再置于带水封的发酵容器中,接种对乳链球菌素敏感的发酵乳杆菌,30~35℃发酵,当溶液pH值达3.5~4.0时,加入乳链球菌素终止发酵;
(2)取出步骤(1)发酵好的芹菜,装袋,真空封口;
(3)将步骤(2)得到的真空包装的发酵芹菜采用高功率脉冲微波设备进行杀菌,即得长货架期即食发酵芹菜软罐头。
步骤(1)中,所述的含有食盐、浓缩梨汁和乳酸锌的水溶液,溶质食盐的质量百分含量为1.5~3%,溶质乳酸钙的质量百分含量为0.5~0.8%,溶质浓缩梨汁的质量百分含量为3~5%,溶质乳酸锌的浓度为10~20mg/kg。
步骤(1)中,所述的浓缩梨汁的糖度为65~70°Bx。
步骤(1)中,所述的对乳链球菌素敏感的发酵乳杆菌为发酵乳杆菌FM-P13(Lactobacillus fermentum FM-P13),以保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所,邮编10010l,保藏日为2013年12月18日,保藏编号为CGMCC No.8611。该菌株是2012年在本实验室从潮州泡菜中分离,并进行了纯化和鉴定。经一系列实验表明该菌种具有良好的发酵特性,乳链球菌素浓度高于0.08g/kg时该菌株的生长受到抑制。
步骤(1)中,发酵乳杆菌的接种量为2~6%v/v。
步骤(1)中,乳链球菌素的加入量为0.08~0.12g/kg发酵液。
步骤(3)中,高功率脉冲微波设备处理时,瞬时输出功率为350~390kw,输出脉冲宽度为4~8μs,占空比1∶1000~1200,整个过程持续3-5min。
有益效果:本发明方法在发酵液中加入乳酸锌,与乳酸菌发酵产的乳酸协同对芹菜护色,达到很好的护色效果。采用乳链球菌素敏感乳酸菌发酵,适时添加乳链球菌素终止发酵,可有效调控发酵进程,防止产品过度酸化。加入适量的乳链球菌素与后续的高功率脉冲微波杀菌协同作用,可降低杀菌时间。最后利用高功率脉冲微波处理,以微秒级持续和毫秒级停断时间周期性地切断连续波微波功率,使微生物细胞受到周期性的连续作用,造成谐振状态,导致细胞膜振破死亡。由于每周期的作用时间和停断时间为1∶1000,作用于微生物细胞功率高,时间短,在有效杀灭微生物时,产品温度略有升高,很好地保持发酵芹菜原有的质构和营养。
具体来说,本发明的主要优点和积极效果如下:
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