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[align=center][b][color=#343434]牛奶成分分析方法简介[/color][/b][/align][align=center][b][color=#343434]作者:小王[/color][/b][/align][b][color=#343434]1[/color][color=#343434]、概述[/color][/b][color=#343434]牛奶成分的分析主要指脂肪,蛋白质,乳糖这三个指标的检测,一般认为有如下关系:[/color][color=#343434]牛奶=水+干物质……(1)[/color][color=#343434]干物质=脂肪+蛋白质+乳糖+灰分……(2)[/color][color=#343434]灰分代表矿物质的含量,比如钙,铁,锌,钠,钾,镁等指标,含量相对固定,大概是0.68-0.70%。[/color][color=#343434]由于每天挤奶以及四季脂肪变化较大,所以单独出来非脂乳固体的概念,方便计价等。[/color][color=#343434]非脂乳固体=干物质-脂肪……(3)[/color][b][color=#343434]2[/color][color=#343434]、检测方法[/color][color=#343434]2.1 [/color][color=#343434]湿化学方法[/color][/b][color=#343434]脂肪-碱水解法,盖勃法等。[/color][color=#343434]蛋白质-凯氏定氮法,杜马斯燃烧法等。[/color][color=#343434]乳糖-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]-示差折光检测器或蒸发光散射检测器,滴定法等。[/color][color=#343434]干物质-减量法。[/color][color=#343434]冰点-冰点仪[/color][b][color=#343434]2.2[/color][color=#343434]傅里叶变换-红外法[/color][/b][color=#343434] [/color][color=#343434]原理是利用脂肪、蛋白、乳糖不同官能团在红外光谱的照射下,产生特征的光谱,进行定性和定量分析。主流有F公司和P公司两家,(不涉及品牌,有广告嫌疑,用字幕代替)。其特点是操作检测,测定准确,仪器价格较贵。[/color][b][color=#343434]2.3[/color][color=#343434]近红外法[/color][/b][color=#343434] [/color][color=#343434]与红外法类似,主要品牌有B品牌采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法。近红外不仅可以测液奶,还可以测固体和半固体样品。其特点是操作检测,测定准确,仪器价格较贵。[/color][b][color=#343434]2.4 [/color][color=#343434]超声波法[/color][/b][color=#343434] [/color][color=#343434]超声波法是利用超声波利用高频波与物质之间的相互作用以获取被测物质内部的物理化学性质。品牌较多,很多产自保加利亚。其特点是操作检测,测定没有红外法的准确,仪器价格便宜。[/color][b][color=#343434]3[/color][color=#343434]、总结[/color][/b][color=#343434] [/color][color=#343434]从市场情况来看,一般乳品厂,采用红外的比较多,牧场和奶吧等,用超声波的比较多。总之一句话,适合自己的就是最好的。[/color][color=#343434] [/color][color=#343434]未来的趋势可能往在线的方向发展。[/color][font=宋体] [/font]
成分分析中,有一个牛奶蛋白复合纤维,大家检测方法一栏写哪一个?结果是写牛奶蛋白复合纤维呢,还是写蛋白改性聚丙烯腈纤维
牛奶是由水、蛋白质、脂肪、乳糖、盐类、维生素 E、A、B1 、B6、钙、铁、锌和少量卵磷脂等物质组成的混合物,其中牛乳蛋白质主要包括酪蛋白、乳清蛋白及少量的脂肪球膜蛋白质,酪蛋白具有很强的水结合能力,乳清蛋白可与水以及一些阳离子相结合;脂肪主要是棕榈酸、硬脂酸的甘油酯, 也含少量低级脂肪酸如丁酸、己酸、辛酸等;乳糖、水溶性盐类、水溶性维生素等呈分子或离子态分散于乳中。蛋白质的荧光主要来自于色氨酸,其激发与发射峰分别在 280nm 和 348nm,所以,我们认为峰Ⅲ反映的是牛奶中的蛋白质的贡献;根据牛奶分析仪的检测结果可知,饱和脂肪酸和维生素 VE 的激发与发射峰位均分别在 293nm 和 327nm 附近,所以峰Ⅱ(331nm)可能是牛奶中的脂肪和 VE所为;而 VA、VB1 和 VB6 的荧光峰分别在 490nm、415nm 和 395nm 处,它们在液态奶中属于微量物质,所以峰Ⅴ正是这些等多种物质荧光共同产生的。蛋白质的最佳激发波长为 280nm,且单一物质的荧光光谱近似高斯曲线,可推断峰Ⅲ在275nm 光激发下的荧光强度比在 265nm 光激发下的荧光强度强。但从牛奶分析仪的测量结果中看出峰Ⅲ的荧光强度基本上不变,牛奶分析仪的结果显示峰Ⅳ在 275nm 光激发下的荧光强度比在 265nm 光激发下的荧光强度大很多,且较宽的峰Ⅳ与峰Ⅲ有较多的重叠,很可能也有蛋白质的贡献。但同时可能还有一些未知的荧光团的贡献,考虑到牛奶中的乳糖成分相对较多,有关文献报道,乳糖可引起蛋白质的蓝移,这是由于乳糖与蛋白质分子折叠成更紧密的结构,则可认为峰Ⅰ是受乳糖影响下蛋白质产生的荧光峰。