当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

牛奶脂肪检测

仪器信息网牛奶脂肪检测专题为您提供2024年最新牛奶脂肪检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括牛奶脂肪检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的牛奶脂肪检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合牛奶脂肪检测相关的耗材配件、试剂标物,还有牛奶脂肪检测相关的最新资讯、资料,以及牛奶脂肪检测相关的解决方案。

牛奶脂肪检测相关的论坛

  • 【资料】采用近红外光谱技术检测牛奶中脂肪、蛋白质及乳糖含量

    用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术检测牛奶中脂肪、蛋白质及乳糖含量利用近红外漫反射光谱1100-1700nm快速检测牛奶中脂肪、蛋白质及乳糖含量,采用偏最小二乘法回归建立了测量光谱与牛奶主要成分浓度之间的校正模型,并对其重复性进行了研究,进而探讨了非线性校正方法径向基(RBFN)函数网络的可行性。并与PLS线性校正模型进行对比,探讨了PLS校正模型如何提高预测精度的相关问题。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69231]用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术检测牛奶中脂肪、蛋白质及乳糖含量[/url]

  • 盖勃法测牛奶中脂肪的问题

    想咨询一下大侠们用盖勃法测牛奶中脂肪时的准确性有多大呢,如果往牛奶中加植物甾醇和鱼油的话仍用这种方法的话准确性会下降么,其中的浓硫酸会对这两者的准确性产生什么影响呢,谢谢!

  • 【原创】乳饮料,酸牛奶等脂肪含量的测定

    乳饮料,酸牛奶等脂肪含量的测定国标是用GB/T5009.6-2003法中第二法,可是用第二法酸水解法测定这类含乳饮品类,误差较大,且繁琐.我们经常参照乳制品的脂肪含量来测定,即用盖勃法,你们的含乳饮料脂肪是怎么检测的

  • 牛奶中脂肪检验

    一、原料奶、鲜奶及花色奶半成品及成品的脂肪检验方法——盖勃法本方法适用于原料奶,巴氏消毒奶、加钙奶、AD奶、铁锌奶、精品奶,超高温百利包、大小枕及利乐砖产品、各种包装形式的酸奶产品、发酵乳酸菌饮料以及调制酸奶饮料脂肪的检验。1. 仪器:盖勃牛乳乳脂计、乳脂计架、25~50 mL烧杯、1 mL牛乳细管、恒温水浴锅、盖勃离心机、硫酸自动吸管、异戊醇吸管。2. 试剂:硫酸:比重为1.820~1.825、异戊醇比重为0.8090~0.8115,沸点128~132℃3. 操作规程:用硫酸自动吸管向牛乳乳脂计中加入硫酸10 mL,颈口勿沾湿硫酸,用11 mL细管吸取牛乳样品至刻度,加入同一牛乳乳脂计中(测酸奶脂肪时吸5 ml酸奶+6 ml蒸馏水),再加入异戊醇1 mL,塞紧橡皮塞,充分摇动,使牛乳凝块溶解。将乳脂计放入65~70℃的水浴锅中保温5分钟,然后放入离心机中以离心因数等于350旋转5分钟,再放入65~70℃的水浴锅中保温5分钟,取出立即读数,读数时要将乳脂计柱下弯月面放在与眼睛同一水平面上,以弯月面下限为准。所得读数即为脂肪的百分数。

  • 【求助】气相内标法测牛奶中的脂肪酸

    【求助】气相内标法测牛奶中的脂肪酸

    用GC-MS/FID测牛奶中的脂肪酸,FID内标法定量。方法依照ISO 16958,先提脂再用KOH甲醇溶液衍生化成脂肪酸甲酯。内标物用十一烷酸甲酯。计算脂肪酸含量的公式如图。m我用的是每次样品提取的脂的质量。但计算得的最终含量FAi随着m变化很大,m一般是20mg左右,但偶然一次m为80mg时FAi也为原来的四分之一左右,变动很大。按道理来说不应该,请问这是什么原因?[color=white][font=微软雅黑][color=white]1。58 [/color][/font]SO [font=微软雅黑][color=white]ISO 16958 [/color][/font]16958 [img=,644,424]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105081756085253_264_4154743_3.png!w644x424.jpg[/img][/color][font=微软雅黑][color=white][/color][/font]

  • 牛奶粒度检测

    均质的目的是使乳制品具有均匀一致的结构,其主要作用是使天然牛乳中较大的脂肪球分裂成为较小的脂肪球,这样可以延缓牛乳中脂肪的分离。当脂肪球直径减少到一定程度时可以有效地缓解脂肪上浮的问题。一般对脂肪球直径要求是多少?都是如何测定牛奶粒度的呢?

  • 【讨论】牛奶中蛋白质出问题好几次了,下一个会不会是脂肪?

    众所周知,牛奶蛋白已经是第二次出大事了,第一次是三聚氰胺,震惊世界,这一次又是皮革奶,都是因为蛋白的问题。我们在分析问题的同时,是否会想到下一个掺假的指标,会不会是脂肪呢?大家有没有做过这方面的研究,之前听过过往牛奶里面添加植脂末的,不知道还有没有别的掺假物质,有没有人开展过此类的检测?

  • 【原创大赛】脱脂牛奶不含脂肪 不会发胖 还能瘦身?真相是这样的

    【原创大赛】脱脂牛奶不含脂肪 不会发胖 还能瘦身?真相是这样的

    [align=left][color=#888888]听说全脂牛奶里都是脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]喝全脂牛奶一定会胖![/color][/align][align=left][color=#888888]听说脱脂牛奶里没有脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]喝脱脂牛奶绝不长肉![/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]于是[/color][/align][align=left][color=#888888]很多担心喝全脂牛奶会发胖的朋友[/color][/align][align=left][color=#888888]尤其是想美丽漂亮营养瘦身的[/color][/align][align=left][color=#888888]转头去选了脱脂牛奶[/color][/align][align=left][color=#888888]还有甚者干脆不喝牛奶了[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#888888]这想法真的是[/color][/align][align=left][b][color=#888888]太 天 真[/color][/b][/align][align=left][color=#888888]!!![/color][/align][align=left][img=,300,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240118453572_8293_3244451_3.png!w300x300.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]其实真的没必要担心[/color][/align][align=left][color=#888888]因为牛奶中 85% 以上的成分是水[/color][/align][align=left][color=#888888]即使是全脂牛奶[/color][/align][align=left][color=#888888]脂肪含量也仅占 3.5% 左右[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]我来帮你算一下[/color][/align][align=left][color=#888888]一盒 250ml 的牛奶大约有 9g 脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]每克脂肪产能 9kcal[/color][/align][align=left][color=#888888]也就等于[/color][/align][align=left][color=#888888]可以提供 80kcal 左右的能量[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]而这些能量[/color][/align][align=left][color=#888888]大约步行十多分钟就能消耗掉了[/color][/align][align=left][img=,420,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240119496713_7673_3244451_3.gif!w420x338.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]可能有朋友想着[/color][/align][align=left][color=#888888]还要走路多麻烦[/color][/align][align=left][color=#888888]直接喝脱脂牛奶不就行了[/color][/align][align=left][color=#888888]方便又省力[/color][/align][align=left][color=#888888]躺着也能瘦[/color][/align][align=left][color=#888888]魏老爸接下来就聊聊[/color][/align][align=left][color=#888888]脱脂牛奶的那些事儿[/color][/align][align=left][img=,240,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240119596304_954_3244451_3.gif!w240x240.jpg[/img][/align][align=left][color=#007aaa][b]你知道吗[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]脱脂牛奶在脱除脂肪的同时[/color][/align][align=left][color=#888888]脂溶性维生素A、D、E[/color][/align][align=left][color=#888888]和类胡萝卜素也所剩无几[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#007aaa][b]你知道吗[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]脱脂牛奶达不到全脂牛奶的饱腹感[/color][/align][align=left][color=#888888]通俗地说[/color][/align][align=left][color=#888888]就是没有全脂牛奶“抗饿”[/color][/align][align=left][color=#888888]饿了就会想进食[/color][/align][align=left][color=#888888]反而增加了其它食物的摄入[/color][/align][align=left][img=,580,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240120078201_1362_3244451_3.gif!w580x326.jpg[/img][/align][align=left][color=#007aaa][b]你知道吗[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]牛奶丝滑的口感[/color][/align][align=left][color=#888888]和香醇的味道[/color][/align][align=left][color=#888888]几乎都来自于脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]所以脱脂牛奶喝起来没有那么香[/color][/align][align=left][color=#888888]口感也略涩[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#007aaa][b]你知道吗[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]为了弥补脱脂牛奶味道和口感上的缺失[/color][/align][align=left][color=#888888]有些产品会加入糖、增稠剂等[/color][/align][align=left][color=#888888]反而不健康[/color][/align][align=left][color=#888888]你以为没了脂肪就会瘦吗[/color][/align][align=left][color=#888888]还有糖在等着你[/color][/align][align=left][color=#888888]当然了,这些已经是饮料了[/color][/align][align=left][color=#888888]不能称为奶[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#007aaa][b]你知道吗[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]虽然脱脂牛奶的脂肪含量低[/color][/align][align=left][color=#888888]但是仍然可以提供能量[/color][/align][align=left][color=#888888]过量饮用同样会导致肥胖[/color][/align][align=left][img=,430,220]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240120170072_3408_3244451_3.gif!w430x220.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]那么[/color][/align][align=left][color=#888888]脱脂牛奶适合什么样的人呢?[/color][/align][align=left][color=#888888][b]1、高血脂、高胆固醇及患有心血管疾病的人群[/b][/color][/align][align=left][color=#888888][b]2、每天喝大量牛奶的肥胖人群[/b][/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]根据 2016 版中国居民膳食指南[/color][/align][align=left][color=#888888]成年人轻体力活动每天需要的能量是 2250 kcal[/color][/align][align=left][color=#888888]其中脂肪摄入量占全天总能量的 20 - 30%[/color][/align][align=left][color=#888888]换算一下[/color][/align][align=left][color=#888888]等于我们每天需摄入脂肪 50 - 75 g[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#888888]再来看看[/color][/align][align=left][color=#888888]我们日常生活里[/color][/align][align=left][color=#888888]常见食物中脂肪的大概含量[/color][/align][align=left][img=,690,1193]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240120300253_8997_3244451_3.png!w690x1193.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]如果很介意牛奶里的脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]那你会介意煎鸡蛋么[/color][/align][align=left][color=#888888]油条呢?[/color][/align][align=left][/align][align=left][color=#888888]看到了吧[/color][/align][align=left][color=#888888]如果想控制脂肪的摄入[/color][/align][align=left][color=#888888]真正要控制的[/color][/align][align=left][color=#888888]是食用油、肉类和高脂零食[/color][/align][align=left][color=#888888]这些才是一不留神就会摄入超量的食物[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]其实[/color][/align][align=left][color=#888888]减肥[/color][color=#888888]并不单单要控制脂肪的摄入[/color][/align][align=left][color=#888888]更需要控制的[/color][/align][align=left][color=#888888]是[/color][color=#888888][b]总能量[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]毕竟一罐牛奶里脂肪的能量 80 kcal[/color][/align][align=left][color=#888888]才占每日所需能量 2250kcal 的 3.5%[/color][/align][align=left][color=#888888][/color][/align][align=left][color=#888888]与其纠结于全脂牛奶中的那一点脂肪[/color][/align][align=left][color=#888888]不如多控制一下其它摄入[/color][/align][align=left][color=#888888]比如,[/color][color=#888888][b]糖[/b][/color][/align][align=left][color=#888888]这也是导致发胖的主要原因之一啊[/color][/align][align=left][color=#888888]还记得那些年的[/color][/align][align=left][color=#888888]饮料、奶茶、冰淇淋、蛋糕吗[/color][/align][align=left][color=#888888]说过了都是泪[/color][/align][align=left][img=,270,270]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240120509285_4452_3244451_3.png!w270x270.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]最近耳边经常响起[/color][/align][align=left][color=#888888]电影《西虹市首富》中那首魔性的插曲[/color][/align][align=center][color=#888888][/color][/align][align=left][img=,240,280]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240121025706_6850_3244451_3.gif!w240x280.jpg[/img][/align][align=left][img=,240,240]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240121028416_4576_3244451_3.gif!w240x240.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]看看上面的歌词[/color][/align][align=left][color=#888888]想想电影中的画面[/color][/align][align=left][img=,389,186]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240121164220_3610_3244451_3.gif!w389x186.jpg[/img][/align][align=left][color=#888888]果然[/color][/align][align=left][color=#888888]管住嘴,迈开腿[/color][/align][align=left][color=#888888]才是减肥亘古不变的真理啊[/color][/align][align=left][img=,214,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808240121322915_5959_3244451_3.gif!w214x214.jpg[/img][/align]

  • 牛奶中尿素氮的检测对牧场管理的重要性

    采用DHI(奶牛生产性能测定)体系能帮助牧场提高对牛群的科学化管理、提高牛只的生产性能表现、提高牧场的利润以及促进牧场的长远发展,这已为广大牧场经营者所接受和认可。在饲料普遍涨价、牛奶收购体系不断完善的今天,如何科学管理牧场和牛群、提高牧场的经营表现、节省牧场经营成本更是很多牧场急待解决的问题。1[b]为什么要检测尿素氮?[/b]根据美国康奈尔大学的最新研究,检测尿素氮对牧场的回报率是10:1。根据参加调查的474个牧场的结果统计,仅饲料成本平均每头牛每年可就节省6美元。如果算上奶产量的增加、环境问题的减少、繁殖表现的提高和瘤胃问题的减少而节省的治疗费用,检测尿素氮对牧场的收益就更大了。尿素氮是分析牛奶中尿素含量的一项重要指标。奶牛场经营中的单项最大支出是营养的供应,而蛋白又是营养供应中最重要的一环。如果饲料中的蛋白供应过多,奶牛会将消化不了的蛋白排到环境中,造成环境问题,而且过多的蛋白摄入也会给奶牛造成瘤胃的问题;如果饲料中蛋白供应不足,奶牛就没有摄入足够的营养,奶产量就会降低。通过尿素氮的检测,牧场能使奶牛的营养摄入、饲料成本的控制和奶产量达到最佳的平衡。在DHI体系中,尿素氮含量的分析检测可以用来评价奶牛群的营养状况(一般牛奶中的尿素氮正常范围在10-18mg/dl),对于决定产奶高峰期的营养计划至关重要。* 对于产奶50-100天的牛测定MUN的意义在于看是否受胎率会受到影响。* 对于产奶101-200天的牛群测定MUN主要是观察是否日粮蛋白质的摄入量会影响产奶量。* 对于200天以上产奶的牛,关注其日粮蛋白质部分是否被浪费。MUN含量过低通常表明日粮蛋白质缺乏。当日粮中瘤胃可降解蛋白量过低时,日粮蛋白质在瘤胃中消化将受阻,会导致干物质采食量的下降和产奶量的下降。乳蛋白量过低通常也与MUN过低、非结构性碳水化合物采食量下降和日粮非降解蛋白含量有关。MUN含量过高则说明日粮蛋白水平超标。[b]2 怎样检测尿素氮?[/b]目前世界上对于尿素氮的检测大多都是采用仪器分析完成的,通用的方法有采用红外线和湿化学两种仪器方法。尿素是牛奶中含量很小但非常重要的指标,每100升的典型牛奶中约有3600克的脂肪、3200克的蛋白却仅有12克的尿素氮,如此小的含量使得对它的准确检测比对脂肪或蛋白的准确检测要困难得多。现在国内有不少客户在使用哈罗德尿素氮测定仪进行尿素氮指标的测定。以此结果为依据做出牛群管理的决策。”3[b]需要注意的地方[/b]由于MUN浓度与瘤胃中氨浓度密切相关,而MUN浓度在早晨和晚间会有较大差异。这也取决于各个牧场的饲喂体系。如果我们发现早晚MUN的差异较大,则建议增加饲喂次数,利用DHI测试体系还可以观察到不同挤奶次数间MUN的差异。就奶牛日粮的蛋白质-能量平衡而言,目前还有许多牧场的饲养管理尚有值得改进的地方。总之,牛奶尿素氮是牧场经营管理的一项重要指标,只有通过对它进行检测、分析和应用,才能利用它来提高牛场的经营效益、增加收入。

  • 蜂蜜纯度检测仪与牛奶检测仪哪个更实用

    蜂蜜纯度检测仪与牛奶检测仪哪个更实用

    [size=16px]  蜂蜜纯度检测仪与牛奶检测仪哪个更实用  蜂蜜纯度检测仪和牛奶检测仪都是用于食品安全检测的仪器,但它们检测的对象和目的有所不同。  蜂蜜纯度检测仪主要用于检测蜂蜜的成分和品质,例如蔗糖、还原糖(葡萄糖和果糖)、羟甲基糠醛、农药残留、兽药残留、重金属等。它可以快速检测蜂蜜中的多种成分和品质,使用简单,操作方便,适用于蜂蜜生产商、食品加工厂、质量监督部门等场所。  牛奶检测仪则主要用于检测乳制品中的营养成分和有害物质,例如蛋白质、脂肪、糖类、抗生素、农药残留等。它可以快速检测乳制品中的多种成分和品质,适用于乳制品生产商、食品加工厂、质量监督部门等场所。  因此,蜂蜜纯度检测仪和牛奶检测仪各有其用途和优势,具体哪个更实用需要根据使用者的需求和实际情况来选择。如果需要检测蜂蜜的成分和品质,那么蜂蜜纯度检测仪更为实用 如果需要检测乳制品的成分和品质,那么牛奶检测仪更为实用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311290941210907_5659_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 关于脂肪检测

    大家有没有脂肪快速检测方法?我们试验了国标GB5413.3-2010中的第二法,但是结果比第一法要低,主要我们测得是巧克力牛奶中的脂肪含量。还请大家不吝赐教!

  • 牛奶中尿素氮检测的意义

    牛奶中尿素氮检测的意义

    自20世纪90年代中期以来,欧美等奶业发达国家将牛奶中尿素氮(MUN)含量的检测作为牛群改良计划(DHI)中必备的检测项目。最近几年来,随着中国奶牛集约化水平不断提高,以奶牛生产性能测定(DHI)和牛场管理软件为代表的先进的管理手段应用而生。应用DHI对整个牛群的产奶量、胎次、乳脂、乳蛋白、尿素氮、酮病、体细胞等进行测试,并导入相应的软件中进行分析,为牛场提供数字化的DHI报告,为牛场的饲养管理提供有效帮助。虽然DHI报告中乳尿素氮(MUN)作为重要的检测指标,但从全国来看,参测DHI的牧场不到20%,大多数牧场仍然没有尿素氮的数据。所以,开发一种方便快捷的尿素氮测定仪显得尤为迫切。那么牛奶中的尿素氮又是怎么产生的呢?奶牛日粮营养一般由蛋白和能量构成,日粮蛋白分为瘤胃降解蛋白(RDP)和瘤胃非降解蛋白(RUP)。瘤胃降解蛋白经瘤胃细菌水解为肽和氨基酸。氨基酸进一步降解为有机酸、二氧化碳和氨,氨能被瘤胃细菌利用合成蛋白质[sup][/sup]。如果瘤胃中RDP含量过高,生成氨过量或释放的速度太快,瘤胃细菌则无法及时有效地利用所有生成的氨。而氨是有毒的,过量的氨通过瘤胃壁进入血液,随着血液循环到达肝脏形成尿素,尿素是无毒的,通过尿液排出或再通过唾液循环至瘤胃。在这个过程中,尿素很容易扩散至体组织及体液当中,包括血液和奶。血液中的尿素氮(BUN)很容易释放到奶中,所以MUN与BUN的浓度高度相关,可以通过测定MUN来评估BUN。另外,在这一过程中,需要有足够的碳水化合物奶提供足够的能量,才能有效的合成瘤胃微生物蛋白。瘤胃中如果氨浓度过高,会导致瘤胃PH升高,增加瘤胃对氨的吸收率。结果,肝脏转化更多的氨为尿素,同时BUN和MUN水平也会相应升高。BUN不仅受粗蛋白摄入量影响,而且还受蛋白降解率影响。影响BUN的因素同样也影响MUN,如干物质采食量、能量摄入量、饮水量、肝脏及肾脏功能和奶产量。BUN在采食后变化较大,一般在采食后4-6H最高,在饲喂前BUN水平最低,而MUN相对稳定。通常在挤奶结束时,校正的奶样其MUN浓度非常接近BUN浓度。由于奶样较容易获得,因此通常以测定MUN来估计BUN。另外一条途径是瘤胃非降解蛋白(RUP)过量,其分解产生大量的氨基酸,而过量的氨基酸会转化为尿素。一部分尿素随着唾液循环回到瘤胃,另一部分通过尿液排出体外。这个过程中也有一部分自由扩散到奶中。因此,MUN既来源于瘤胃降解蛋白,也有一小部分可能来源于瘤胃非降解蛋白,通过测定MUN可以监控牛群瘤胃氮代谢的效率。MUN既然作为DHI检测中一项必检指标那么检测MUN的意义何在呢?我会从以下几个方面阐述一下检测牛奶中尿素氮含量对牛群的意义和影响。[b](1)乳尿素氮(MUN)可反映奶牛的营养状况[/b]营养因素是影响乳尿素氮(MUN)的主要因素。研究表明,乳尿素氮(MUN)与奶牛日粮蛋白质呈正相关,与能量水平呈负相关,当日粮粗蛋白(CP)水平的差异小于1.0%时,可对乳尿素氮(MUN)产生显著影响。[b](2)预测尿液中氮(UN)排泄水平[/b]当奶牛日粮中氮摄入量(NI)高于需要时,过量的氮不能被奶牛吸收而要被排出体外,成为奶牛行业中对环境最大的氮污染源。由此可知,确定奶牛的氮的排泄量的采取措施治理奶牛场污染的前提条件。奶牛氮的排出主要有三个途径,一是尿液中氮(UN),二是粪便中氮(FN),三是乳中的氮(MN),其中尿液中的氮(UN)对环境的影响最大,采用全尿液的方法估测尿液中氮(UN)排泄量,费时费力,难以得到广泛应用。所以,通过测定乳尿素氮(MUN)来预测尿液中氮的排泄水平,有着非常重要的现实意义。日粮中粗蛋白(CP)含量是决定尿液中氮(UN)的主要因素。Burgos研究表明,奶牛日粮中蛋白含量从15%提高到21%,尿液中氮(UN)含量直线上升。Castillo等研究表明,氮摄入量(NI)超过400g/d时,摄入量增加51%,尿液中氮(UN)排泄量增加273%,400g/d是氮摄入量(NI)的一个临界点,在这个点的前后,氮的排除有着显著的差异。氮摄入量(NI)低于400g/d时,奶牛体内过多的氮主要通过粪便排出。而当氮摄入量(NI)大于400g/d时,尿液排泄成为主要的排泄途径。英国奶牛营养体系中,氮摄入量(NI)为400g/d是整个泌乳期平均产奶量20-25kg/d的奶牛蛋白质的最佳需要量,此时蛋白质的利用效果也最高。[b][b](3)用于监控奶牛繁殖性能[/b][/b]国内外文献研究表明,乳尿素氮(MUN)和繁殖率之间存在着显著的负相关性。Guo等对713个奶牛场10271头奶牛的数据进行分析,发现了乳尿素氮(MUN)与一次受胎率呈负相关,乳尿素氮(MUN)升高10mg/dL,受胎率降低2%-4%[sup][/sup]。Arunvipas等从加拿大375个奶牛场的繁殖数据分析得出,乳尿素氮(MUN)从10mg/dL升高到20mg/dL时,一次配种受胎率降低了13.9%。Butler等研究表明,高产奶牛血浆尿素氮(PUN)高于19mg/dL或乳尿素氮(MUN)高于17mg/dL,可导致繁殖率降低。也有研究表明,人工受精当天血清尿素氮(SUN)的浓度超过20mg/dL,受胎率就会降低。Carlsson等认为乳尿素氮(MUN)值低于7mg/dL或者高于17.6mg/dL才会有副作用。也有学者并未发现较高的乳尿素氮(MUN)或血清尿素氮(SUN)与低繁殖率之间的关系。这可能与检测的仪器不同,方法不同所产生的误差有一定的关系。下面是用电化学方法检测的乳尿素氮数值:[align=center][img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709291123_01_2862195_3.jpg[/img][/align][align=left]Canfield等研究表明,体内过高的尿素氮对精子、卵子和胚胎有毒害作用,可导致繁殖率降低。Bulter等研究表明,乳尿素氮(MUN)影响受胎率的机理可能是,体内过多的尿素氮将使子宫内环境的PH值降低,减少前列腺素的产生,影响子宫内液体的尿素,以及微量元素镁、钾、磷和锌的浓度,使促黄体素和卵巢受体结合,进一步导致孕酮浓度和繁殖力的下降。[/align][align=left][/align][align=left]众多流行病学调查结果表明,奶牛日粮中蛋白质水平在奶牛繁殖性能方面有着重要作用,增加奶牛日粮可降解蛋白质水平,可提高血液及乳尿素氮(MUN)水平,而尿素氮浓度超过一定水平后就会对奶牛受胎产生不利影响。近几年来,很多研究揭示了这种流行病学背后的病理生理学原因,主要因为高产奶牛肝脏代谢负荷大,脱氨基反应消耗了大量的能量,加重了能量负平衡。蛋白分解代谢的直接副产物可能导致卵母细胞和胚胎中毒。改变了子宫液的离子组成,妨碍排卵后子宫PH值的自然增加。影响子宫内膜组织分泌前列腺素。影响精子活力。以上原因可能导致奶牛受胎率降低。[/align][align=left][/align][align=left]怎样可以快速检测牛奶中尿素氮呢?目前世界上对于尿素氮的检测大多都是采用仪器分析完成的,通用的方法有采用红外线和湿化学两种仪器方法。尿素是牛奶中含量很小但非常重要的指标,每100升的典型牛奶中有3600克的脂肪、3200克的蛋白却仅有12克的尿素,如此小的含量使得对它的准确检测比对脂肪或蛋白的准确检测要困难得多。[/align][align=left]另外尿素氮检测有许多需要注意的地方。由于MUN浓度与瘤胃中氨浓度密切相关,而MUN浓度在早晨和晚间会有较大差异。这也取决于各个牧场的饲喂体系。如果我们发现早晚MUN的差异较大,则建议增加饲喂次数,利用DHI测试体系还可以观察到不同挤奶次数间MUN的差异。就奶牛日粮的蛋白质-能量平衡而言,目前还有许多牧场的饲养管理尚有值得改进的地方。总之,牛奶尿素氮是牧场经营管理的一项重要指标,只有通过对它进行检测、分析和应用,才能利用它来提高牛场的经营效益、增加收入。[/align]

  • 离子色谱仪检测牛奶中硫氰酸根

    目前,违法添加非食用物质和滥用食品添加剂事件常有发生,为保证牛奶的食用安全,采用离子色谱仪检测牛奶中硫氰酸根。 1、检测原理:液态奶样品沉淀蛋白、去除脂肪后,用离子色谱分析,电导检测器检测,外标法定量。 2、实验部分 2.1试剂与材料 2.1.1试验用水均为超纯水 2.1.2乙腈(色谱纯) 2.1.3固相萃取小柱:OnGuardRP柱(2.5cc),或相当者(如C18),使用前依次用5ml甲醇和10ml水活化。 2.1.4硫氰酸标准品:北京化工厂 2.1.5硫氰酸标准储备液将硫氰酸标准品于80度烘箱内烘干2小时。准确称取干燥后的硫氰化钾1.6732g于1000ml容量瓶中,定容,混匀。即得1000ppm硫氰根标准储备液。 2.1.6硫氰酸标准中间液取硫氰酸标准储备溶液1mL,置于100mL容量瓶中,加水至刻度。此溶液含硫氰酸10mg/L。 2.1.7硫氰酸标准使用液移取0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mL硫氰酸标准中间液,用水定容于10mL容量瓶中,浓度分别为0.1、0.2、0.5、1.0、2.0mg/L。 2.2仪器 2.2.1离子色谱仪:配备淋洗液发生器和电导检测器; 2.2.2离心机:冷冻离心机。 2.3样品处理取4mL液体奶样品,加入5mL乙腈沉淀蛋白,取上清液稀释10倍,过RP柱(或经冷冻离心机)去除脂肪后上机。 2.4离子色谱参考条件色谱柱:强亲水性阴离子交换柱。IonPacAS16,4.0×250mm分析柱;IonPacAG16,4.0×50mm保护柱;或其他相当者。 采用离子色谱仪检测,操作简便,检测结果准确。

  • 为何荷兰的牛奶检测费只有中国的1/10?

    近几年来,媒体多次报道,中国的奶粉检测成本高昂,企业或将成本转嫁消费者。比如,据报道,伊利集团2012年一杯奶从生鲜乳到成品出厂,需要完成的各项检验检测指标累计达899项。飞鹤乳业甘南工厂每天12个批次产品的检测费用在6万元左右,仅这一个工厂一年的检测费用就要2000多万元。又比如,部分乳企表示,中国奶粉的检测成本占总成本的比例已经由过去的1%左右提升至近10%,而中国乳企的检测费已是乳业发达国家的10倍左右。日前,网易新闻走访了荷兰的第三方奶粉检测机构——Qlip实验室,同样是奶粉检测,它每个样本的检测收费只有几毛钱。它是怎么做到的?有哪些经验值得中国借鉴?高度自动化 每天可以检测5-6万个鲜奶样本公开数据显示,荷兰大约有1.7万个农场,平均每个农场养约90头奶牛。每头牧场产的鲜奶,都必须经过第三方检测机构Qlip实验室的检测后,才能进入加工环节。实验室市场经理Arjan Bom告诉网易新闻,Qlip实验室已基本实现检测机器自动检测,每个工作日可以检测5-6万个鲜奶样本,一年下来,检测的鲜奶样本约为1400万次,不过整个实验室只有80个工作人员。荷兰最大的乳企皇家菲仕兰公司工作人员说,由于实验室实现了高度自动化,乳企支付给实验室的检测费用很便宜,平均下来每个样本只需要几分欧元,也就是几毛钱人民币。那么,鲜奶样本运到Qlip实验室,具体怎么进行检测?Arjan Bom介绍,首先要检测的是细菌数。由于温度一上升,细菌数就会变化,所以从奶罐车冰箱拿出来的鲜奶,首先检测这一项。接下来是检测牛奶的蛋白、乳脂、乳糖含量,这是整个牛奶检测中最重要的3项指标,也是牛奶中含有的最重要的3项物质。除了在工厂会检测抗生素外,Qlip实验室也会对抗生素进行检测。如果样本中检测出了抗生素,工厂将拒绝收奶,整个收奶车的牛奶就只能整车销毁,而检测出抗生素的牧场主,则需要支付整个收奶车(大约能收5-6个牧场)的牛奶费用。Arjan Bom说,为了保证检测的数据都是准确的,进入实验室的每个样品还会进行复制。比如,如果检测出抗生素,会再拿复制品检测一次,而且会再次细检,看看检测出的是哪一种抗生素。能从牛奶中检测中奶牛有没有在草原放牧不仅检测鲜奶的质量合不合格,Qlip实验室检测的牛奶结果,还能决定牛奶的价格。牛奶中,最重要的检测指标是蛋白、乳脂、乳糖3项,荷兰的奶价是与这3个指标的高低紧密挂钩。Qilp将检测结果公布在网上,如果乳品公司和奶农双方都对这个检查结果没有异议,奶农在电脑的支付管理系统一点,钱就支付给奶农了。按照荷兰规定,牧场主必须保证每头奶牛的草原放牧时间每天达到6小时,每年不少于120天。Qilp实验室对此也研发了一项检测技术,能从牛奶的检测中,知道这个牧场的奶牛们有没有在草原充分放牧,享受足够的阳光和青草。据网易新闻了解,尽管看起来是监督奶农,但实际上奶农们特别喜欢这样的检测。因为,乳企付给牧场主的奶价,是分不同的价位的。以皇家菲仕兰公司为例,达到放牧标准(一年不少于120天,每天不少6小时)的奶牛,公司付完标准奶价后,会有额外的补贴作为奖励。没有放牧或者放牧时间不达标但质量又合格的牛奶,奶农们就只能得到标准奶价。Arjan Bom说,从去年开始,他们还拥有另一个业务,就是可以通过鲜奶的检测,能测出来奶牛的受孕有没有成功,由于奶牛都是人工授精,定制这个检测项目的是育种公司,因为这样他们能大大节省人力去每个牧场检测受孕是否成功了。

  • 喝牛奶会致癌? 解读那些年被我们误解的牛奶

    喝牛奶会致癌? 解读那些年被我们误解的牛奶随着健康观念的提高,牛奶已成为很多家庭的必需品,然而,有关牛奶的种种传言却在影响着人们的饮食生活。本期,让我们一起来看看事实的真相到底如何。 喝牛奶腹泻是因质量问题? 生活中,有些人喝牛奶后会出现气胀、腹痛、腹部不适甚至腹泻等症状。其实这并不是牛奶出了问题,而是因为这部分人的体内消化道缺乏乳糖酶,故而无法消化牛奶中的乳糖,乳糖进入结肠后,经结肠中的细菌发酵,产生大量气体和醋酸等物质所致,这种现象被称为"乳糖不耐受".在中国,成年人中最为多见,学龄儿童的发生率也较高。这类人群可以通过以下几个措施来改善这以状况。 1.不喝鲜奶喝酸奶。鲜奶经过乳酸菌发酵变成酸奶后,大部分乳糖被乳酸菌分解了,可以明显减轻乳糖不耐受者的症状。此外,酸奶中含有促进矿物质吸收的乳酸,可以有效提高钙、磷、铁、锌等矿物质的吸收率。 2.不要空腹喝奶。在吃饭时或饭后1小时内喝奶,也可以在喝奶的同时辅以馒头、面包等谷类或肉蛋类食物,这样可以"稀释"乳糖的浓度,减轻不耐受者的症状。 3.少量多次喝奶。可以先从少量(如50毫升)开始喝,让胃肠慢慢习惯,然后再逐渐增加。 4.选择低乳糖牛奶。目前市场上有不少加入乳糖酶的低乳糖牛奶,这种牛奶的乳糖大部分已经被分解,可以减少及避免不耐受问题,而且价格也不是很贵,是乳糖不耐受人群的不错选择。比如市面上常见的蒙牛新养道低乳糖牛奶,它采用EHT酶水解技术,将牛奶中的乳糖分解为更易被吸收的半乳糖和葡萄糖,微化营养易吸收,并含有新型益生元(低聚木糖),调理肠胃,让营养吸收更全面。 喝牛奶会致癌? 有关于这个致癌的说法有两个原因,有一种来源是说牛奶中的IGF-1(胰岛素样生长因子)导致女性易患乳腺癌,男性易患前列腺癌。但实际上,目前没有任何有足够说服力的证据表明牛奶有增加或者降低癌症风险的效果。IGF-1与癌症的关系只是一种多因素的相关性,迄今为止并没有证据说明IGF-1是致癌的原因。牛奶中IGF-1的含量是很低的,从牛奶中获得的IGF-1的量跟人体内本身含有的量相比都微不足道。另外,经过加热、消化、吸收之后,食物中的IGF-1到达人体内也不再具有生物学活性。 另一个认为牛奶致癌的来源是其中的酪蛋白。酪蛋白致癌的这一点最早怀疑是在一些乳制品使用量特别高的国家和地区,比如说北欧。但在很长一段时间的研究之后,到现在并不认为酪蛋白是致癌的,而且酪蛋白也是存在所有哺乳类动物乳汁中的一种蛋白,比如羊奶,包括人奶中都含有酪蛋白。 因为牛奶还是一种还有饱和脂肪酸的食物,如果说摄入过量,热量摄入过多也是被认为可能会增加癌症风险的,所以对一些乳制品摄入过量的地方来讲,如果牛奶对于他们代表着摄入了很多的饱和脂肪那么有可能会增加癌症的风险。但是大多数中国人的乳制品的摄入量都是严重的低于推荐值的所以我们不用担心这个问题。 总之,只要是在正常规定量的情况下去饮用牛奶,在适宜的情况下去喝牛奶,人们绝不会因为饮用牛奶而增加患癌症的风险。 常温奶不如巴氏奶好? 根据灭菌方式不同,牛奶分为巴氏消毒奶和常温奶。很多人都认为巴氏奶更好,其实事实并不是如此。 需要在冷柜里面的储存的奶叫做巴氏消毒奶,而常温奶叫做超高温消毒奶。它们的区别在于,超高温消毒奶在加工的过程中经历了更高温度更长时间的加热,可以彻底杀死里面的细菌和有害微生物,这样其保存时间很长,一般为30天以上;而巴氏消毒奶的灭菌温度较低,只达到70℃~80℃,能够部分杀死牛奶当中的有害微生物,让其中的一些微生物的活性也降低,因此导致巴氏奶的保质期较短,一般为2~5天。其实这两者有一些营养差别但不是非常的明显,因为牛奶中毕竟也有一些维生素是对热敏感的。但是大多数人喝牛奶主要是为了获取钙和蛋白质,还有一些矿物质,还有一些维生素D,这些在超高温和巴氏杀菌温度的区别上不会有很大的影响,它都比较热稳定。 所以总体上来讲大家不用担心巴氏奶和常温奶营养差别上的区别,但是巴氏奶和常温奶有不同的使用范围,如果说你住的地方购买牛奶很方便,你可以隔两天就去买,巴氏奶是一个很好的选择,如果你没有精力经常去买的话,因为常温奶的保质期很长,可以让你经常喝到在保质期内的牛奶,这会是一个更好的选择。此外,市面上已经有产品突破常规巴氏奶与常温奶的界限。比如说蒙牛的纯甄酸奶,在前期公益使用巴氏杀菌工艺,在后期储运采用常温包装技术。既保证了营养口味,又可以长期留存。 牛奶脂肪越低越好? 根据脂肪含量计算,牛奶又分为全脂奶(脂肪含量为3%左右)、低脂奶(脂肪含量为1.0~1.5%)和全脱脂奶(脂肪含量为0.5%)。很多人担心自己发胖,认为牛奶中的脂肪含量越低越好。 其实,每天饮用一袋250克(243毫升)的全脂牛奶,摄入的脂肪为7.5克。对于绝大多数消费者来说,每天从日常饮食中摄入的脂肪达75克以上,牛奶中脂肪在一日当中所占比例仅为10%,并不算高。 并且,牛奶的脂肪部分还有不少好东西。首先,香气成分全部存在于乳脂当中,脱脂奶是没有什么香味的。其次,牛奶中的维生素A、D、E、K都在脂肪部分,它们对健康防病作用很大。还要考虑到,牛奶脂肪中含有多种抗癌物质,特别是共轭亚油酸。 所以,如果完全脱除牛奶的脂肪,会影响其营养价值、口感风味和保健作用。因此,建议有高血脂、肥胖等疾病的人饮用脱脂牛奶,体重正常的健康人群还是首选全脂牛奶。值得推荐的是蒙牛乳业推出的焕轻系列牛奶就考虑到了这一特殊人群,焕轻舒活牛奶特别添加鱼油提取物、磷脂等。众所周知,深海鱼油中的DHA、EPA可降血脂,磷脂可降低胆固醇,这是中国首款可双效促进心血管健康的高端功能乳品。是中老年人群及高血脂、肥胖患者的福音。

  • [六月份原创]牛奶中黄曲霉毒素M1的检测

    [六月份原创]牛奶中黄曲霉毒素M1的检测

    牛奶中黄曲霉毒素M1的检测黄曲霉毒素M1易溶于极性溶剂,因此均匀基质中的黄曲霉毒素M1可以通过甲醇/水震荡分散提取,对于高脂肪/油含量的样品基质加入正己烷予以脱脂。本方法采用免疫亲和柱净化,荧光检测器测定牛奶中黄曲霉毒素M1。检测依据:GB5413.37-2010 设备和耗材黄曲霉毒素免疫亲和柱:Welchrom IAC 3 mL/支;高效液相仪岛津LC-10Avp(带荧光检测器);黄曲霉毒素M1标准品(用甲醇稀释配制成工作所需的标准使用液); PBS 缓冲溶液:称取1.16 g Na2HPO4,0.20 g KH2PO4,8 g NaCl和0.2 g KCl 溶于900ml水中,用HCL或NaOH调节pH至7.4,然后定容至1000ml。甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);样品前处理称取50g(精确至0.01 g)混匀的样品,置于50 mL具塞离心管中,水浴加热至35℃[color=#3

  • 牛奶指纹识别新技术:牛奶检测技术的革新

    对于食品行业来说,什么问题都不如安全来得重要。而如果想要知道食用的东西是否安全,产品的来源追溯就显得特别关键。日前,在新西兰的创新者颁奖典礼上,一种可以追溯奶源的新技术——牛奶指纹识别受到了广泛的关注。对于人类来讲,识别不同的人最常用的技术就是指纹。现如今,人类的指纹识别应用已经非常普遍,连小小的手机都已经开始用指纹来解锁,更别提短期出国也被要求采集指纹。但是,对于想要知道自己吃的东西和喝的牛奶从何而来怎么确定呢?牛奶指纹识别就是针对这种对于奶源追溯问题的技术。简言之,牛奶指纹识别技术通过光分析和精密计算准确获取牛奶成分的详细信息。  新西兰是奶业大国,奶业的安全对于这个国家支柱行业来讲至关重要。因此,新西兰耗资两百多万新西兰元,耗时5年来研究这项技术。恒天然集团的杰瑞米·希尔(Jeremy Hill)博士和史蒂夫·霍尔罗伊德(Steve Holroyd)博士与设备制造商Foss公司在这项技术的研发上紧密合作了几年。后来,农业专家布里奇特·麦克莱恩(Bridget McLean)先生也加入了研发小组。此外,恒天然也曾与丹麦乳业集团Arla食品公司合作研发过一段时间。  这项技术使用光谱仪对牛奶进行检测,它射出的光扫过牛奶样本时,一些光会被牛奶的不同成分所吸收,而另一端留下的光谱就是“牛奶指纹”。随后,检测员会采用先进的精密计算方法来分析其牛奶成分。为了保障食品安全,通常的检测都是抽样式的,牛奶指纹技术可节约超过99%的检测成本,同时大幅度缩短检测时间。具体到奶业,之前有些检测时间长达几天甚至几个星期,而通过牛奶指纹识别技术,人们可以在几秒钟内检测数以百计的样品,这大大缩短检测时间并节约成本。因此,这项技术带来的益处远不止于保障乳品的质量和安全性。  牛奶的成分会因为季节、牧场和所在区域的不同而有所变化。有些牛奶更适合加工成某种特定产品;那些适合加工成高品质超高温灭菌牛奶的牛奶成分不同于那些适合加工成黄油的牛奶成分。借助这项技术,人们可以把装运更适合加工成超高温灭菌产品的牛奶的奶罐车分配到一个工厂,而把装运另一种牛奶的奶罐车分配到黄油加工厂。牛奶指纹识别技术可以快速提供每个牧场出产的牛奶信息,与奶罐车的精密调度系统相结合,可以将牛奶运往相应的生产基地,以确保每一滴牛奶价值最大化。  牛奶指纹识别技术开发的部分资金来自一个名为“转化乳品价值链”的项目。该项目是由新西兰初级产业部、恒天然和新西兰乳业协会(DairyNZ)联手成立的初级成长伙伴项目,旨在开发新产品、提高牧场生产效率、减少对环境的影响并加强农业教育。在日前举行的新西兰创新者颁奖典礼上,恒天然研发团队凭借牛奶指纹识别技术获得“卓越创新研发大奖”。

  • 如何检测牛奶的酸度?

    [align=center][size=18px]如何检测牛奶的酸度?[/size][/align][align=left][size=16px]牛奶的酸度分为自然酸度和发酵酸度。[/size][/align][align=left][size=16px]自然酸度是指新鲜的牛奶本身就具有一定的算,这种主要由奶中的蛋白质、柠檬酸盐、磷酸盐及二氧化碳等酸性物质所构成。[/size][/align][align=left][size=16px]发酵酸度是指牛奶在被挤出后的存放过程中,由于微生物的活动,分解乳糖产生乳酸,从而造成牛奶酸度的升高,所以称为发酵酸度。[/size][/align][align=left][size=16px]一般我们认为的牛奶酸度就是总酸度,包括自然酸度和发酵酸度。[/size][/align][align=left][size=16px]牛乳的酸度在国标中规定是12-18°T。说个题外话,在国标中羊乳酸度是6-13°T,我们发现羊乳的酸度比牛乳的酸度低,这是为什么呢?[/size][/align][align=left][size=16px]接着回归我们的初衷,那应该怎么检测牛奶的酸度呢?为什么要检测牛奶的酸度呢?[/size][/align][align=left][size=16px]首先,酸度是反应牛奶新鲜程度的一个理化指标。[/size][/align][align=left][size=16px]其次检测乳制品酸度的方法有两种:[/size][/align][align=left][size=16px]第一种:酚酞法[/size][/align][align=left][size=16px]称取 10 g(精确到 0.001 g)已混的试样,置于 150 mL 形瓶中,加 20 mL 新煮沸冷却至室温的水,混匀,加入 2.0 mL 欧指示液,混匀后用氢氧化钠标准溶液滴定,边滴加边转动烧瓶,直到颜色与参比溶液的颜色相似,且 5 s 内不消退,整个滴定过程应在 45 s 内完成。滴定过程中,向锥形瓶中吹氮气,防止溶液吸收空气中的二氧化碳。[/size][/align][align=left][size=16px]第二种:电位滴定法:[/size][/align][align=left][size=16px]称取 10 g(精确到 0.001 g)已混的试样[/size][size=16px],[/size][size=16px]置于 150 mL 锥形瓶中[/size][size=16px],[/size][size=16px]加 20 mL 新煮沸冷却至室温的水[/size][size=16px],[/size][size=16px]混匀[/size][size=16px],[/size][size=16px]用氢氧化钠标准溶液电位滴定至 pH 8.3 为终点。滴定过程中[/size][size=16px],[/size][size=16px]向锥形瓶中吹氮气[/size][size=16px],[/size][size=16px]防止溶液吸收空气中的二氧化碳[/size][size=16px]。[/size][/align][align=left][size=16px]在国标[/size][size=16px]5009.239—2016[/size][size=16px]中还有一种方法就是pH计法,但是pH计法适用于乳粉酸度的检测,所以在这过程中我就不过多赘述。[/size][/align][align=left][size=16px]其中第一法也就是酚酞法,适用于生乳及乳制品检测,第三法也就是电位滴定法,适用于乳制品检测。所以如果想要测生乳的酸度最好用第一法,如果要测乳制品,酚酞法和电位滴定法都可以的。[/size][size=16px] [/size][/align][align=left][size=16px]以上就是这两种检测乳制品酸度的方法,希望对各位朋友提供一些帮助。[/size][/align]

  • 游离脂肪酸的检测

    请教一下如何检测牛奶中的游离脂肪酸?是否有相关国标?用FT120可以测吗?测原奶和稀奶油是否有不同方法?谢谢

  • 什么时候,牛奶质量第三方检测就好了

    养奶牛这些年,最伤心的事情,就是辛辛苦苦生产出来的优质鲜牛奶,经常被乳品厂克扣牛奶质量,压低你的牛奶价格。你很多精力和心思要放到,给乳品厂管事的人送钱送礼这件事上。稍有不周,你优质的鲜牛奶,就可能不合格,被拒收。有会送礼会搞关系的,坏奶垃圾奶也能交一个高价,比你好奶价高好些,不服不行。什么时候,牛奶质量能第三方机构检测就好了。话说回来,其实都一样,刀把人家乳品厂握着,不克你克谁?傻子都明白,克扣你牛场的奶钱就是人家乳品厂的利润。养牛苦呀!

  • 【原创大赛】旋光法快速检测牛奶中乳糖的含量

    牛奶中乳糖含量知多少 牛奶是一种营养丰富,易于人体消化吸收的食品。其营养成分全面,主要的化学成分包括:水,脂肪,蛋白质,糖类,无机盐等。虽然牛奶中的糖类物质种类繁多,但其中99.8%为乳糖,通常测定牛奶中总糖的含量来近似评价牛奶中乳糖的含量。目前乳糖的常规检测方法仍采用国标中的直接滴定法。该方法操作繁琐,费时费力。因此,建立一个快速、灵敏且简单易行的乳糖测定方法,对乳制品行业具有重大意义。1. 实验原理与材料1.1 原理:乳糖是一种光活性物质,利用旋光仪在波长589.3~589.4 nm处测量其旋光度即可求出乳糖的含量。计算公式:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/350900202/QQ/WinTemp/RichOle/~1 1.2 试剂:纯牛奶(市售), 乳糖(AR), 21.9%乙酸锌溶液:称取21.9g乙酸锌,加水溶解并稀释至100 ml, 10.6%亚铁氰化钾溶液:称取10.6g亚铁氰化钾,加水溶解并稀释至100 ml。1.3 仪器:全自动旋光仪 P850 (海能仪器)2. 实验结果与讨论:2.1 比旋度的测定: 取纯品乳糖,在80℃干燥2 小时后,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml中含本品0.10g与氨试液0.02ml的溶液,测其比旋度。2.2 牛奶中乳糖含量的测定: 准确吸取50ml消毒牛奶于100ml容量瓶中,加入乙酸锌溶液、亚铁氢化钾溶液及冰乙酸各2 ml.混合均匀后室温下静置30min,用干燥滤纸过滤,弃去初滤液,用1dm旋光管测定。记录旋光度,代入公式,算出溶液中乳糖含量。实验结果见表1。表1 牛奶中乳糖含量的测定结果123平均值乳糖含量(g/100 ml)[/size

  • 【分享】牛奶标准化

    牛奶标准化 标签不合格 今年五月,国家质检总局公布了近期对含乳饮料产品质量抽查结果,四家生产企业上黑榜,分别是:无锡佳浓乳制品有限公司的加钙鲜甜牛,靖江市马洲乳业有限公司的果味牛奶含乳饮料,南京纳爱富生物工程公司的天之情活性奶饮品、天之情多维活力奶饮品,宁夏新华百货夏进乳业公司的夏进甜牛奶、夏进酸酸乳。这次抽查中存在的主要问题是标签不合格;产品没有标注蛋白质含量等。 还有一些乳酸奶品或乳酸饮料,以酸牛奶来冠名,有些产品故意在包装盒上将“乳酸奶”三个字标示得大大的非常显眼,而将“饮料”或 “ 饮品 ” 两个字缩少了好几或者用颜色来虚化,有意让消费者在选购时发生视觉错觉而误认为是真的酸牛奶,这些“视觉陷井”其误导性非常强。我们产品现在正缺乏一个既能表述产品的真实属性,又能简明扼要易辨易记的产品标识。例如,给巴氏奶标上一个“鲜”字标识,还有给还原奶标注一个“再造奶”的标记等等。 另外,有些产品标签成为 企业单方面的概念营销误导消费者的手段。 在乌鲁木齐市健康路、河北路、铁路局等地,有不少品牌的牛奶上都标有“特级纯牛奶”、“ 100%纯牛奶”、“100%纯鲜牛奶”的字样,这些牛奶的价格比标识有“消毒牛奶”、“灭菌奶”、“AD钙奶”的价格每袋高出0.2—0.6元。 新疆自治区质量技术监督局法规处有关负责人说,根据国家质量技术监督局 1999年颁布的有关奶业条例,牛奶标识只有酸牛乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳三种,并无上述企业所写的标识。 杭产光明牛奶生产日期标注不实 省质量技术监督局近日对光明乳业在杭州唯一的特约生产厂商——星野乳业杭江牛奶厂进行了突击检查,该生产厂位于下沙经济开发区。检查发现,该厂生产、包装、工艺流程、卫生等各个方面大体符合标准,但在生产日期标注等方面,存在问题。 检查人员发现,该厂所生产的光明系列奶都是提前一到四天不等标注生产日期,品种涉及光明盒装、杯装、袋装、瓶装所有系列。也就是说,杭城市民当天喝到的鲜牛奶,并不是当天生产,而是 24 个小时以前甚至更长时间以前生产的。   对于这种情况,厂方的解释是:牛奶出厂前,需抽检千分之四的产品进行微生物培养保温实验,实验所需时间从 24 个小时到 96 个小时不等,而牛奶是流水线生产,必须提前打好了码,才能赢得市场,厂家就 “ 预支 ” 了这部分时间。此外,厂家也认为杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、炼乳等产品的生产日期应将罐装、封口、冷却降温后,以及保温实验的时间和检验时间计算在内。也就是说,封袋打码时牛奶还是半成品,没有完成生产过程,产品还没有出厂,并不构成 ‘ 提前标注生产日期 ' 的行为。 省质量检测监督局有关负责人明确表示,国家相关法律早已明确规定不允许生产企业擅自更改生产日期,杭江牛奶厂这种做法明显是错误的,不论采取何种工艺,都不能构成随意调整生产日期的理由。 牛奶辨别误区: 误区一:以牛奶的稀稠当质量标准  很多消费者以为浓稠、附有一层油的牛奶才是好奶,实际上经过检测、灭菌和均质过的牛奶看起来较稀,但其营养价值一点儿也不比看起来似乎黏稠的牛奶低。均质牛奶中的脂肪球在加工过程中被进一步粉碎,脂肪充分溶解到蛋白质和水中,不易吸附在袋、盖、盒上,而且更利于人体吸收和消化。那些有一层黄油的牛奶,是因为脂肪含量大,上浮后形成油脂,这样的牛奶难以被人体充分吸收。有的牛奶生产厂家常利用人们的误解,在牛奶中添加增稠剂,蒙骗消费者。因此选购牛奶时,千万不要以稀稠作为判断牛奶质量优劣的标准。 误区二:豆腐状牛奶饮用无妨   结块后的牛奶成分发生了变化,虽然可能对人体无害,但建议不再饮用。纯牛奶出现结块,煮沸后分层、呈豆腐状、沉淀等现象,是由牛奶中的酶引起的。牛奶经超高温灭菌,酶会钝化、失活,但是在贮存、运输及撞击、高温等外界刺激下,失活的耐热酶又可能被激活,进而有机会分解牛奶中的蛋白质、脂肪等,使牛奶的蛋白与钙结合形成凝块。 回奶事件 影响牛奶市场销量 2005 年一季度,我国奶业生产呈现良好的发展势头,奶牛存栏数及奶类产量快速增长;鲜奶市场整体价格有所上扬;乳品进出口总金额增长幅度较大,出口继续保持强劲势头,进口基本平稳增长。根据国家计委价格监测网对全国 31 个省、自治区、直辖市 110 个地区以上城市当地主销乳品销售价格的监测表明, 2005 年第一季度,全国监测城市鲜奶平均价格为 2.18 元 /500 克,比去年同期上涨了 3.3% 。同比价格上涨幅度超过 20% 的有吉林、安徽和西藏,超过 10% 的有北京、云南和贵州。 然而,由于河南郑州的这一牛奶过期奶加工再售事件,光明牛奶的在短短几天内的销售量就受到一定影响。如《新快报》报道,广州各大超市的 牛奶 销售量下降三成左右 , 这些牛奶主要产自上海和光明的广州分厂,虽然不是产自郑州的牛奶,但也遭受到一定影响。其中一位被访者陈先生已经知道了郑州过期牛奶的消息,表示近期内不会购买光明品牌的奶制品。

  • 检测牛奶品质用什么仪器

    检测牛奶品质时,常用的仪器之一是乳制品分析仪。乳制品分析仪是一种综合性的检测设备,能够检测牛奶及其乳制品中的多种成分和质量指标。  乳制品分析仪利用先进的技术,如红外光谱、电化学、光学和物理测量等,对牛奶中的脂肪、蛋白质、乳糖、水分等关键成分进行快速、准确的检测。这些仪器通常具备高精度、高稳定性和易于操作的特点,能够满足不同生产环境和检测需求。  除了成分检测外,一些先进的乳制品分析仪还能够进行微生物检测、化学杂质检测以及有害物质检测等,从而全面评估牛奶及其乳制品的品质和安全性。这些检测功能对于确保乳制品符合相关标准和法规要求,以及保障消费者健康具有重要意义。  在选择乳制品分析仪时,需要考虑仪器的测量范围、精度、稳定性、操作便捷性以及售后服务等因素。同时,还需要根据具体的检测需求和预算来选择合适的型号和品牌。  总之,乳制品分析仪是检测牛奶品质的重要工具之一,其综合性和准确性为乳制品生产和质量控制提供了有力支持。[img=,690,1257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407151708495534_8278_6238082_3.jpg!w690x1257.jpg[/img]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制