中国传统发酵豆制品中毛霉的分离及性质研究

中国传统发酵豆制品中毛霉的分离及性质研究

论文摘要

本实验对从自然发酵生产豆制品中分离产蛋白酶菌株,并对其蛋白酶的酶学性质及对豆腐发酵变化进行了探讨。研究结果表明:初步筛选得到4株产蛋白酶的菌株,其中产蛋白酶活力较高的是M2菌株,M1菌株的酶活力最低。经菌株稳定性试验表明,M2菌株的传代稳定性较好。对M2菌株进行简单的实验室鉴定,根据菌落形态观察,个体形态观察和扫描电镜分析,初步将该菌株归为真菌门(Fungi)、藻菌纲(Phycomycetes)、毛霉目(Mucorales)、毛霉科(Mucoraceae)、毛霉属(Mucor Micheli ex Fries)。在温度28℃、初始pH 5.0、接种量2%、装液量100 mL和转速150 r/min的条件下,有利于M2菌株蛋白酶的生产。M2菌株产的蛋白酶可能是含多种蛋白酶的复合酶系,以酸性蛋白酶为主,最适作用pH为4,最适作用温度为55℃。在4℃、pH为5~6时,蛋白酶有着较好的稳定性。一些常见的金属离子对毛霉蛋白酶活性有一定的影响,在5.0 mmol/L的浓度下,Mn2+、Ca2+、Mg2+对蛋白酶有较强的活化作用,而Zn2+、Fe2+、Fe3+对蛋白酶有一定的抑制作用。低浓度的NaCl有激活作用但在高浓度下产生抑制作用。该酶的分子量在30 KD以上。利用质构仪和扫描电子显微镜研究毛霉发酵豆腐的质构和微观结构,通过电泳分析豆腐的蛋白质水解情况,并与未发酵豆腐经行对比。结果表明,与未发酵豆腐相比,发酵豆腐的硬度和黏性增大,内聚性和弹性减小。其微观结构较均匀致密。电泳分析和微结构分析均显示出大分子量的蛋白质在豆腐发酵过程中的降解。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1. 前言
  • 1.1 豆制品的发酵和常用菌种
  • 1.2 蛋白酶的酶学性质
  • 1.3 蛋白酶的应用
  • 1.4 研究的目的与意义
  • 1.5 研究内容
  • 2. 材料与方法
  • 2.1 实验材料
  • 2.1.1 原料与试剂
  • 2.1.2 仪器与设备
  • 2.2 方法
  • 2.2.1 产蛋白酶菌株的初筛
  • 2.2.2 产蛋白酶菌株的复筛与初步鉴定
  • 2.2.3 蛋白酶活力的测定
  • 2.2.4 菌株生长及产酶条件的选择
  • 2.2.5 蛋白酶的酶学性质
  • 2.2.6 豆腐发酵中的蛋白水解及物性变化
  • 3. 结果与分析
  • 3.1 产蛋白酶菌株的筛选
  • 3.1.1 产蛋白酶菌株的初筛和复筛
  • 3.1.2 菌株传代稳定性
  • 3.1.3 菌株的初步鉴定
  • 3.2 蛋白酶活力的测定
  • 3.3 菌株的生长和产酶条件
  • 3.3.1 菌株生长培养条件
  • 3.3.2 菌株产酶培养条件
  • 3.3.3 生长曲线
  • 3.4 蛋白酶酶学性质的研究
  • 3.4.1 最适pH
  • 3.4.2 pH 稳定性
  • 3.4.3 适宜作用温度
  • 3.4.4 热稳定性
  • 3.4.5 金属离子的影响
  • 3.4.6 NaCl 的影响
  • 2 对酶活力的影响'>3.4.7 CaCl2对酶活力的影响
  • 3.4.8 蛋白酶的分离纯化
  • 3.4.9 蛋白酶的米氏常数 Km 测定
  • 3.5 相关菌株的豆腐制品应用与品质变化
  • 3.5.1 物性变化
  • 3.5.2 微观结构变化
  • 3.5.3 蛋白质水解
  • 4. 讨论
  • 4.1 蛋白酶菌株的筛选
  • 4.2 菌株的产酶条件
  • 4.3 蛋白酶的酶学性质
  • 5. 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间发表的学术论文
  • 相关论文文献

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