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      蠶豆醬發(fā)酵過程微生物群落結(jié)構(gòu)及其功能分析

      2023-11-22 12:15:22曾麗麗聶珍珍李紫陽
      中國調(diào)味品 2023年11期
      關(guān)鍵詞:態(tài)氮酸度蠶豆

      曾麗麗,聶珍珍,李紫陽

      (1.永城職業(yè)學(xué)院,河南 商丘 476600;2.東北財(cái)經(jīng)大學(xué),遼寧 大連 116012)

      豆類發(fā)酵產(chǎn)品是一種傳統(tǒng)的調(diào)味品,深受東南亞地區(qū)消費(fèi)者喜愛[1-2]。隨著社會(huì)的發(fā)展,國內(nèi)外的醬類類別和品牌逐漸多樣化,主要包括蠶豆醬、面醬、醬油、腐乳和黃豆醬等[3],這些豆類調(diào)味品的主要原材料為小麥、大豆和蠶豆等[4-5]。蠶豆醬又被稱為豆瓣醬,主要由蠶豆和面粉組成[6],先將其使用米曲酶進(jìn)行發(fā)酵后再制成調(diào)味醬[7]。

      傳統(tǒng)的蠶豆醬發(fā)酵使用半開放式的多菌種混合發(fā)酵加工工藝,包括霉菌制曲和鹽水發(fā)酵兩個(gè)階段[8-9]。先將原料高溫處理,之后進(jìn)行淀粉糊化和蛋白質(zhì)變性[10],進(jìn)行人工接種,再將接種好的原料混勻進(jìn)行自然發(fā)酵[11];蠶豆醬在微生物作用下,很多大分子物質(zhì)被分解成小分子的氨基酸、多肽和糖類物質(zhì)[12-13],形成具有獨(dú)特醬香風(fēng)味的調(diào)味醬[14]。

      高鹽濃度和微酸環(huán)境是蠶豆醬的特征,高鹽環(huán)境不僅增強(qiáng)了人們對蠶豆醬的食欲[15],而且抑制了蠶豆醬中微生物生長,延長了蠶豆醬的儲(chǔ)藏時(shí)間[16];蠶豆醬發(fā)酵過程中蛋白酶和淀粉酶的降解、氨基酸態(tài)氮和還原糖的生成都直接影響蠶豆醬中風(fēng)味成分的形成[17]。

      本研究通過分析蠶豆醬的理化性質(zhì)隨著發(fā)酵時(shí)間延長的變化情況,再利用宏基因技術(shù)對發(fā)酵過程中蠶豆醬中的真菌和細(xì)菌群落多樣性和豐富度進(jìn)行研究,為蠶豆醬發(fā)酵技術(shù)和工廠化加工奠定了基礎(chǔ)。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)材料與試劑

      選用來自同一批次的發(fā)酵蠶豆醬,其發(fā)酵時(shí)間依次為0,1,2,3,4,5,6,13,20,27,34,41,48,55 d,獲得樣品后,將樣品置于-80 ℃冰箱中保存待用。

      試劑:水楊酸、苯酚、甲醛、氯化鈉、鹽酸、硫酸鋅、葡萄糖、酵母粉、蛋白胨、氫氧化鈉和硝酸鉀。

      1.2 試驗(yàn)儀器

      PCR儀、分光光度計(jì)、凝膠成像儀、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、萃取頭、pH計(jì)、高速冷凍離心機(jī)和高效液相色譜儀。

      1.3 試驗(yàn)方法

      1.3.1 理化指標(biāo)及揮發(fā)性成分測定

      采用硝酸銀滴定法測定鹽度;使用pH計(jì)測定pH值;采用酸堿滴定法和甲醛滴定法測定可滴定酸度和氨基酸態(tài)氮含量;采用福林酚-法測定蛋白酶活性;采用二硝基水楊酸測定葡萄糖淀粉酶活性;采用HPLC法測定游離氨基酸和有機(jī)酸含量。

      1.3.2 宏基因測序

      使用DNA試劑盒提取DNA,然后用瓊脂糖凝膠電泳檢測提取DNA的純度和完整性。將提取的DNA送至生工生物工程(上海)股份有限公司進(jìn)行測序分析。

      1.3.3 數(shù)據(jù)處理及分析

      利用SPSS軟件和Excel軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析。

      2 結(jié)果和討論

      2.1 理化指標(biāo)和風(fēng)味分析

      2.1.1 理化指標(biāo)的跟蹤分析

      由圖1可知,蠶豆醬發(fā)酵過程中水分含量先增加后變化不大。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬中的水分含量快速增加,當(dāng)發(fā)酵至第6天時(shí),蠶豆醬中的水分含量為58%。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于6 d時(shí),蠶豆醬中的水分含量基本為57%~58%,即使發(fā)酵時(shí)間不斷增加,蠶豆醬中的水分含量也不再發(fā)生變化。

      圖1 蠶豆醬發(fā)酵過程中水分含量的變化情況Fig.1 Change of moisture content during thefermentation of broad bean paste

      由圖2可知,當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬的鹽度隨著發(fā)酵時(shí)間的增加而逐漸增加。當(dāng)發(fā)酵至第6天時(shí),蠶豆醬的鹽度為12%;當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于6 d時(shí),蠶豆醬的鹽度呈現(xiàn)上下波動(dòng)的趨勢,但基本保持穩(wěn)定,鹽度維持在12%~14%之間。

      圖2 蠶豆醬發(fā)酵過程中鹽度的變化情況Fig.2 Change of salinity during the fermentation of broad bean paste

      由圖3可知,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬的pH值呈現(xiàn)下降趨勢。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬的pH值快速降低。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于6 d時(shí),蠶豆醬的pH值開始緩慢降低。當(dāng)蠶豆醬發(fā)酵剛開始時(shí),蠶豆醬中的可滴定酸度為3%,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中的可滴定酸度逐漸增加。

      圖3 蠶豆醬發(fā)酵過程中可滴定酸度和pH值的變化情況Fig.3 Changes of titratable acidity and pH value during the fermentation of broad bean paste

      由圖4可知,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中氨基酸態(tài)氮含量緩慢增加;當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬中的氨基酸態(tài)氮含量快速增加;當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于6 d時(shí),蠶豆醬中的氨基酸態(tài)氮含量仍呈現(xiàn)增加趨勢,但是增加的幅度較小。

      圖4 蠶豆醬發(fā)酵過程中氨基酸態(tài)氮含量的變化情況Fig.4 Change of amino acid nitrogen content during the fermentation of broad bean paste

      由圖5可知,蠶豆醬發(fā)酵過程中,還原糖呈現(xiàn)先增加后波動(dòng)不大的趨勢,當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬中的還原糖含量快速增加,從13%增加到25%;當(dāng)發(fā)酵時(shí)間大于6 d時(shí),蠶豆醬中的還原糖含量維持在25%~26%,基本保持不變。

      圖5 蠶豆醬發(fā)酵過程中還原糖含量的變化情況Fig.5 Change of reducing sugar content during the fermentation of broad bean paste

      由圖6可知,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中的蛋白酶活性和葡萄糖淀粉酶活性呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬中蛋白酶活性和葡萄糖淀粉酶活性快速下降,隨著發(fā)酵時(shí)間的繼續(xù)增加,蠶豆醬中的蛋白酶活性和葡萄糖淀粉酶活性下降的速度逐漸緩慢。

      圖6 蠶豆醬發(fā)酵過程中蛋白酶和葡萄糖淀粉酶活性的變化情況Fig.6 Change of protease and glucoamylase activities during the fermentation of broad bean paste

      圖7 非揮發(fā)性有機(jī)酸隨發(fā)酵時(shí)間的變化情況Fig.7 Change of non-volatile organic acids with fermentation time

      由圖1~圖6可知,當(dāng)蠶豆醬發(fā)酵時(shí)間小于6 d時(shí),蠶豆醬中微生物快速繁殖,導(dǎo)致蠶豆醬中的水分、鹽度、可滴定酸度、氨基酸態(tài)氮和還原糖含量快速增加;隨著發(fā)酵時(shí)間的繼續(xù)增加,蠶豆醬中的水分、鹽度、可滴定酸度、氨基酸態(tài)氮和還原糖含量緩慢增加或基本保持不變。

      2.1.2 風(fēng)味代謝跟蹤分析

      蠶豆醬中的非揮發(fā)性有機(jī)酸包括乙酸和乳酸,當(dāng)發(fā)酵時(shí)間小于13 d時(shí),蠶豆醬中的非揮發(fā)性有機(jī)酸含量呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢;蠶豆醬中的乙酸含量基本為3~15 g/kg,乳酸含量為17~55 g/kg;當(dāng)發(fā)酵時(shí)間為20~55 d時(shí),蠶豆醬中的乳酸和乙酸含量呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢。

      由圖8可知,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中揮發(fā)性風(fēng)味成分不斷增加。蠶豆醬中揮發(fā)性風(fēng)味成分主要包括醇類、酯類、醛類、酮類、酚類和酸類等。蠶豆醬中揮發(fā)性風(fēng)味成分含量較高的包括醇類和酯類,其隨著發(fā)酵時(shí)間的增加而不斷增加,而其他揮發(fā)性風(fēng)味成分醛類、酮類、酚類和酸類等含量較少,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,這些揮發(fā)性風(fēng)味成分無明顯變化。

      圖8 揮發(fā)性風(fēng)味成分隨發(fā)酵時(shí)間的變化情況Fig.8 Change of volatile flavor components with fermentation time

      2.2 微生物群落多樣性分析

      通過擴(kuò)增子測序方式對蠶豆醬中的細(xì)菌和真菌群落進(jìn)行分析,結(jié)果見表1,樣品的覆蓋率均為100%,說明數(shù)據(jù)的深度和質(zhì)量較可靠。

      表1 Illumina 測序的統(tǒng)計(jì)信息Table 1 Statistics of Illumina sequencing

      表2 蠶豆醬發(fā)酵過程中的優(yōu)勢屬Table 2 Dominant genera in the fermentation process of broad bean paste

      通過對蠶豆醬中的真菌和細(xì)菌多樣性指數(shù)Shannon、Chao 1和觀測點(diǎn)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)蠶豆醬中細(xì)菌群落在發(fā)酵第1天時(shí)多樣性最大、豐富度最高,之后隨著環(huán)境壓力及脅迫增強(qiáng),蠶豆醬中的細(xì)菌群落多樣性和豐富度開始降低。蠶豆醬中真菌多樣性和豐富度的變化呈上下波動(dòng)趨勢,多樣性及豐富度變化并不明顯。

      由圖9和圖10可知,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中的細(xì)菌和真菌群落結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。

      圖9 蠶豆醬發(fā)酵過程中細(xì)菌群落的聚類分析Fig.9 Clustering analysis of bacterial community during the fermentation of broad bean paste

      圖10 蠶豆醬發(fā)酵過程中真菌群落的聚類分析Fig.10 Clustering analysis of fungal community during the fermentation of broad bean paste

      2.3 微生物群落的組成及定量分析

      微生物是蠶豆醬發(fā)酵的重要組成部分,在蠶豆醬發(fā)酵過程中發(fā)揮著不可替代的作用,通過對蠶豆醬樣品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)相對豐富度大于1%的細(xì)菌種類包括葡萄球菌屬、芽孢桿菌屬、魏斯氏菌屬、未分類A屬和B屬;相對豐富度大于1%的真菌種類包括曲霉屬和接合酵母屬。

      3 小結(jié)

      微生物生長發(fā)育受季節(jié)性的影響,隨著豆醬發(fā)酵的不斷進(jìn)行[18-19],豆醬中的微生物群落呈現(xiàn)相互交替,從而發(fā)生一系列的生化反應(yīng),影響蠶豆醬食品的質(zhì)量[20]。本研究對發(fā)酵蠶豆醬中各種理化性質(zhì)進(jìn)行了分析和研究,結(jié)果表明,蠶豆醬發(fā)酵初期微生物快速繁殖,導(dǎo)致蠶豆醬中的水分、鹽度、可滴定酸度、氨基酸態(tài)氮和還原糖含量快速增加;隨著發(fā)酵時(shí)間持續(xù)增加,蠶豆醬中的水分、鹽度、可滴定酸度、氨基酸態(tài)氮和還原糖含量緩慢增加或基本保持不變。

      通過宏基因技術(shù)對發(fā)酵過程中蠶豆醬的微生物群落進(jìn)行分析,結(jié)果表明,發(fā)酵剛開始時(shí),蠶豆醬中的細(xì)菌多樣性和豐富度較高,隨著發(fā)酵時(shí)間的增加,蠶豆醬中的細(xì)菌群落基本保持穩(wěn)定;而發(fā)酵時(shí)間的長短對蠶豆醬中的真菌群落變化影響不明顯。當(dāng)發(fā)酵結(jié)束時(shí),蠶豆醬中的主要微生物類群且豐富度大于1%的細(xì)菌種類包括葡萄球菌屬、芽孢桿菌屬、魏斯氏菌屬、未分類A屬和B屬;相對豐富度大于1%的真菌種類包括曲霉屬和接合酵母屬。

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