一种纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法

文档序号:354198阅读:305来源:国知局
专利名称:一种纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法
技术领域
本发明涉及微生物发酵技术,尤其涉及一种以纳豆菌发酵鱼肉蛋白制备低分子鱼 肽的方法。
背景技术
与鱼蛋白相比,低分子鱼肽更易于人体吸收,还具有降低胆固醇,促进脂质代谢, 预防和治疗高血压,促进钙质吸收,抗氧化,抗疲劳,增强机体免疫力,促进肉芽增生从而加 速刀口愈合等多种生理功能。常用的制备低分子肽方法有化学降解法、酶降解法和微生 物发酵法。化学降解法虽然价格低廉,但反应条件剧烈,而且其中化学物质难以除尽,产生 的肽苦味很大;酶法降解虽然水解效率高,水解条件温和,但由于酶的价格很高,使得生产 的成本大大提高,不利于大规模工业化生产;微生物发酵法,是利用微生物生长代谢产生的 胞外蛋白酶分解蛋白质,微生物的酶系丰富,微生物酶不但可以降解蛋白质还可以降解碳 水化合物和脂类,进而形成发酵特有的风味物质,使得发酵产品口味颇佳。而且微生物易于 培养和繁殖,所需的营养成份价格低廉,进而大大降低了生产成本,适宜于大规模工业化生 产。
纳豆芽孢杆菌(Bacillus natto),简称纳豆菌,是从日本的传统发酵食品纳豆中 发现并分离出来的。纳豆的保健作用现已得到人们广泛认可,那么它的发酵菌种纳豆菌必 然具有其自身的独特之处,较优的酶系。事实上,纳豆菌富含纳豆激酶、及其他多种蛋白酶、 糖化酶、纤维素酶、果胶酶、淀粉酶、脂肪酶等多种生物酶,而且它还是无毒菌种,易于培养, 生长周期短。故本发明选用纳豆菌作为发酵菌种。
我国渔业比较发达,但美中不足的是我国渔业多以鲜活上市销售为主,在旺季不 仅鱼价低,而且还会因运销不畅、销售滞缓造成巨大损失。而且鱼类产品的加工过程中产生 的大量的边角余料也大多丢弃,这些都严重影响了渔业的可持续发展。因此,积极开展鱼类 深加工势在必行。发酵鱼制品是一种新型的鱼类加工方法,它是利用食品微生物对鱼进行 发酵,使其产生一定的风味并能在室温下保藏较长时间。
据以上分析可以看出,利用纳豆菌发酵产酶来降解鱼肉制备低分子鱼肽,具有更 多的现实意义和经济效益。发明内容
本发明目的在于提供一种获得低分子鱼肽的新方法,使得低值鱼资源得到充分利用。
为了达到上述目的,本发明一种纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,包括如下 步骤
Step 1、取鱼肉绞碎,加入水,添加麦芽糖或葡萄糖或乳糖或蔗糖,获得混合物;所 述混合物中,鱼肉终浓度的重量体积比为5 55%,碳源终浓度的重量体积比为1 5%。
Step 2、调节混合物的值至5. 5 9. 5;100-120°C灭菌20-30分钟。调节混合物的PH值选用HCl或NaOH。
Step 3、冷却后接入体积比1 5%的纳豆菌种子液;22 42°C条件下发酵12 72小时,获得发酵液。
Step 4、所述发酵液经离心、过滤,浓缩、干燥、粉碎获得低分子鱼肽产品。其中,离 心参数根据产品需求确定;而过滤的目的旨在去除大分子物质,获得低分子鱼肽,因此过滤 的目数根据产品需求确定,优选在8000-10000目条件下过滤。
优选方式下,上述乂印4中,在40_50°C条件下,进行干燥;离心的参数选为4000 转/分钟,离心20分钟。而乂印1中最优方式下,取小杂鱼经去头、去内脏后经清洗、浙干 获得鱼肉。此外,Step 3中优选在通风条件下进行发酵。
本发明利用纳豆菌发酵产酶来降解鱼肉制备低分子鱼肽。以麦芽糖、葡萄糖、乳 糖、蔗糖为碳源,碳源浓度 5% 0^/^),5^-55% (w/v)的鱼肉为原料,组成发酵培养 基,初始PH为5. 5 9. 5。接种量 5% (ν/ν),发酵温度为22°C 42°C,发酵时间为 1 72h。在此条件下低分子肽的生成率可达50%以上。根据上述条件进行了对发酵液 中低分子鱼肽的制备,将发酵结束后的发酵液经离心和过滤除去不溶于水的大分子物质来 分离获得低分子鱼肽,50°C干燥,粉碎,即得到低分子鱼肽产品。
本发明优点在于产品低分子鱼肽,既属于生物活性肽又具有发酵特有的风味,鲜 香味。故可以应用于饮料、食品、食品添加剂、化妆品、医药和保健品等领域。本发明副产品, 即离心过滤后的沉淀,蛋白含量高,且细腻呈糊状,富有弹性,具有一定黏度和鲜香味,口感 好。可以用作食品或高档饲料添加剂。


图1是低分子鱼肽制备工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本专利进一步描述。
本发明是一种降解鱼蛋白制备低分子鱼肽的方法,以鱼肉为原料,利用纳豆菌发 酵技术,获得低分子鱼肽。如图1所示,本发明方法,首先将小杂鱼去头、去内脏后,清洗、浙 干、绞碎。其中,5% 55% (w/v)的鱼肉为原料,添加麦芽糖、葡萄糖、乳糖、蔗糖,使碳源浓 度为 5% &八),初始?!15.5 9.5。121°C灭菌20min,冷却后接入1 % 5% (ν/ν) 纳豆菌种子液,22°C 42°C发酵12h 72h。发酵液经4000r/min离心20min,滤液浓缩、干 燥,粉碎,即得到低分子鱼肽产品。
实例1 取绞碎鱼肉100kg,加水400L,葡萄糖8kg,调节pH为6. 5,121°C下高压蒸 汽灭菌20min,冷却后接入12L的纳豆菌种子液,32°C通风培养48h。发酵液经4000r/min 离心20min,滤液浓缩、干燥,粉碎,得到低分子鱼肽产品15. 4kg。
实例2 取绞碎鱼肉120kg,加水480L,蔗糖9. 6kg,调节pH为7. 5,121°C下高压蒸 汽灭菌20min,冷却后接入14. 4L的纳豆菌种子液,37°C通风培养36h。发酵液经4000r/min 离心20min,滤液浓缩、干燥,粉碎,得到低分子鱼肽产品18. 6kgo
实例3 取绞碎鱼肉150kg,加水600L,蔗糖12kg,调节pH为7. 0,121°C下高压蒸汽 灭菌20min,冷却后接入18L的纳豆菌种子液,40°C通风培养60h。发酵液经4000r/min离心20min,滤液浓缩、干燥,粉碎,得到低分子鱼肽产品23. 7kgo
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式
,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其 发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
权利要求
1.一种纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,其特征在于,包括如下步骤51、取鱼肉绞碎,加入水,添加麦芽糖或葡萄糖或乳糖或蔗糖,获得混合物;所述混合物 中,鱼肉终浓度的重量体积比为5 55%,碳源终浓度的重量体积比为1 5% ;52、调节所述混合物的pH值至5.5 9. 5 ; 100-120°C灭菌20-30分钟;53、冷却后接入体积比1 5%的纳豆菌种子液;22 42°C条件下发酵12 72小时, 获得发酵液;54、所述发酵液经离心、过滤,浓缩、干燥、粉碎获得低分子鱼肽产品。
2.根据权利要求1所述纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,其特征在于,所述步骤 S4中,在40-50 V下,进行所述干燥。
3.根据权利要求1所述纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,其特征在于,所述步骤 S4中,所述发酵液经4000转/分钟离心20分钟。
4.根据权利要求1-3任一所述纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,其特征在于,所 述步骤Sl中,小杂鱼经去头、去内脏后经清洗、浙干获得所述鱼肉。
5.根据权利要求4所述纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,其特征在于,所述步骤 S3中在通风条件下进行发酵。
全文摘要
一种纳豆菌发酵法制备低分子鱼肽的方法,包括如下步骤取鱼肉绞碎,加入水,添加麦芽糖或葡萄糖或乳糖或蔗糖,获得混合物。调节混合物的pH值,高温灭菌。冷却后接入纳豆菌种子液发酵。发酵液经离心、过滤,浓缩、干燥、粉碎获得低分子鱼肽产品。本方法以鱼肉为原料,利用纳豆菌发酵技术,获得低分子鱼肽。本发明的产品极易溶于水,易于人体消化和吸收,还具有降低血液中胆固醇,促进脂质代谢,预防和治疗高血压等多种生理功能。本发明的工艺,也适用于其他低值水产品和高档水产品加工下脚料,使得鱼类资源得到充分利用,且工艺简易、投资少、成本低、见效快、附加值高,适合大规模工业化生产。
文档编号A23K1/10GK102028091SQ201010545970
公开日2011年4月27日 申请日期2010年11月16日 优先权日2010年11月16日
发明者丛俊英, 张淑莲, 金朝霞 申请人:全然酵素科技发展(大连)有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1