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压力 温度 大米 特性 米饭 食用 品质 影响
2023 年 6 月第 44 卷第 3 期河南工业大学学报(自然科学版)Journal of Henan University of Technology(Natural Science Edition)Jun.2023Vol.44 No.3收稿日期:2022-08-11基金项目:财政部和农业农村部国家现代农业产业技术体系资助项目(CARS-03)作者简介:周显青(1964),男,江西吉水人,博士,教授,研究方向为粮油品质检验与检测技术。通信作者:张玉荣,教授,E-mail:。压力汽蒸温度对大米蒸煮特性与米饭食用品质的影响周显青,李瑞乐,张玉荣河南工业大学 粮油食品学院,河南 郑州 450001摘要:为了探究压力汽蒸温度对大米蒸煮特性和米饭食用品质的影响及在最佳压力汽蒸温度下米饭质构特性的变化机制,以籼型和粳型的普通大米和蒸谷米为研究对象,测定不同压力汽蒸温度(100、110、120、130 )下大米和蒸谷米的蒸煮特性,对米饭的食用品质进行感官评价并测定其质构特性,对在最佳压力汽蒸温度下米饭的结晶结构、微观形貌和水分结合状态进行分析。结果表明:随着压力汽蒸温度的升高,米饭的吸水率和膨胀率先升后降,米汤 pH 值、碘蓝值和固形物含量则呈上升趋势;米饭的L和 W 呈下降趋势,外观颜色逐渐加深变黄,硬度逐渐降低,而黏着性、弹性、凝聚性和回复性呈上升趋势;当压力汽蒸温度分别为 130、120 时,蒸谷米饭和普通米饭的感官评分最高,食用品质最好;相比于常压蒸煮,最佳压力汽蒸条件下,籼米饭和籼蒸谷米饭的 V 型衍射峰较低,淀粉-脂质复合物含量更少,米饭外部和内部结构破损程度更严重,米饭弛豫时间 T2更长,水分受到的阻力更小,米饭硬度降低而黏着性增加。因此,压力汽蒸米饭拥有更低的硬度和更高的黏着性,食用品质更佳。关键词:大米;米饭;压力汽蒸;蒸煮特性;食用品质中图分类号:TS210.1文献标志码:A文章编号:1673-2383(2023)03-0057-09DOI:10.16433/j.1673-2383.2023.03.008Effect of pressure steaming temperature on cooking characteristics and eating properties of rice ZHOU Xianqing,LI Ruile,ZHANG YurongCollege of Food Science and Engineering,Henan University of Technology,Zhengzhou 450001,ChinaAbstract:This study was aimed to explore the effect of pressure steaming temperature on rice cooking char-acteristics and rice eating quality and the change mechanism of texture characteristics at the optimal pressure steaming temperature.Taking japonica and indica type ordinary rice and parboiled rice as research objects,the cooking characteristics of rice and parboiled rice under different pressure steaming temperatures(100,110 120,130)were measured,and the sensory score and texture characteristics of rice were measured.Then,the crystalline structure,microtopography and moisture binding state of cooked rice produced under optimal pressure steaming temperature were examined and analyzed to explore the changing mechanisms of textural properties of cooked rice.The results showed that with the increase of pressure steaming temperature,the water absorption and expansion volume of rice increased first and then decreased.The pH value,iodine blue value and solids content of rice soup increased.The L and W of cooked rice had a downward trend,the appearance color of cooked rice gradually deepened and turned yellow,and the hardness gradually decreased.The adhesion,elasticity,cohesion and resilience had an upward trend.When the pressure steam temperatures was 130 and 120,respectively,parboiled rice and ordinary rice had 河南工业大学学报(自然科学版)2023 年the highest sensory score and the best eating quality.Compared with atmospheric pressure cooking,under the optimal pressure steaming conditions,the V-type diffraction peaks of indica rice and indica parboiled rice were lower,the content of starch-lipid complex was less,the external and internal structure of cooked rice were more seriously damaged,the relaxation time T2 of rice was longer,the resistance received by water decreases,resulting in the hardness of rice decreasing under the optimal pressure steaming conditions,while the adhesion increased,and the damage degree to the internal and external structure of rice was higher.Therefore,the pressure-steaming rice has lower hardness and higher adhesion,and better eating quality.Key words:rice;cooked rice;pressure steaming;cooking characteristics;eating quality稻谷是全球主要的粮食作物之一,我国稻谷产量和消费量更是稳居高位,60%以上的居民以大米为主食1。随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快,对米饭食用品质的要求越来越高,同时对其制作品质也有了更高的要求,因此需要提升米饭的加工技术。蒸谷米作为一种营养强化米,又被称为“半熟米”,是以稻谷或糙米为原料,经清理、浸泡、蒸煮、干燥、砻谷、碾米得到的一种大米产品2。相比于普通的精白米,蒸谷米具有营养价值高、出米率高、出饭率高、易消化、耐储存、蒸煮时间短、米糠出油率高等优点3。米饭的食用品质主要包括外观品质(亮度、白度和完整性)、适口性(硬度、黏着 性 和 弹 性 等)和 气 味(挥 发 性 物 质)等4-5。周小理等6通过对比分析不同蒸煮工艺(高压蒸煮、电饭锅蒸煮、微波蒸煮和电蒸锅蒸煮)对米饭食味品质的影响发现,高压蒸煮米饭具有更高的吸水率、膨胀率和碘蓝值,米饭的硬度更低,黏弹性更大,感官评分较高和食用品质更好。高压汽蒸能减少米饭水分损失,更易于淀粉糊化,显著改善米饭的质构特性并形成更多的风味物质,提高其食用品质7。目前国内外有关于蒸煮方式对米饭食味品质的报道,但是关于压力汽蒸条件下温度对不同品种的米饭,尤其是对蒸谷米饭的食用品质的影响鲜有报道。作者以普通大米和蒸谷米为原料,采用压力汽蒸蒸煮米饭,研究压力汽蒸温度对大米蒸煮特性及米饭食用品质的影响,为提升米饭加工制作技术提供理论和技术支持,为压力汽蒸在工业化生产米饭中的应用提供参考。1材料与方法1.1材料与试剂粳米:哈尔滨农垦日日升米业有限公司;籼米:淮南市克坦米业有限公司;粳蒸谷米:安徽省蒸谷米食品科技有限公司;籼蒸谷米:梅州客来客往生态科技有限公司。盐酸、硫酸、乙醇、石油醚、氢氧化钾、氢氧化钠、30%硫酸锌、15%亚铁氰化钾、硫酸铜、硫酸钾、麝香草酚蓝等试剂均为分析纯。1.2仪器与设备LDZH-60L 立式高压蒸汽灭菌锅:上海申安医疗器械厂;WZZ-2B 自动旋光仪:上海申光仪表有限公司;CNS-21008 直链淀粉速测仪:长春长光思博光谱技术有限公司;KjeltecTM 8400 凯氏定氮仪:福斯分析仪器公司;TA.TOUCH 质构仪:上海保圣实业发展有限公司;MICGIA 色差计:日本佐竹公司;D8 AdvanceX-射线衍射仪:德国布鲁克公司;Quanta250FEG 扫描电子显微镜:美国 FEI 公司;MicroMR-CL-I 变温型核磁共振食品农业成像分析仪:上海纽迈电子科技有限公司。1.3方法1.3.1大米主要成分的测定水分按照 GB/T 5009.32016 中直接干燥法测定;灰分按照 GB 5009.42016 中总灰分方法测定;总淀粉含量按照 1%盐酸旋光法8测定;蛋白含量按 GB 5009.52016 中凯氏定氮法测定;粗脂肪含量按照 GB 5009.62016 中索氏抽提法测定;直链淀粉含量按照 GB/T 156832008方法测定。1.3.2米饭制作常压蒸煮:按照 GB/T 156822008 中制作小量米饭的方法。压力汽蒸:按照 GB/T 156822008 对 2 种普通大米进行浸泡;粳蒸谷米浸泡温度 30 、水米比 1.4(g/g)、浸泡时间 15 min;籼蒸谷米浸泡温度 30 、水米比 1.7(g/g)、浸泡时间 25 min。浸泡完毕后放入高压灭菌锅内按照不同的汽蒸温度进行蒸煮。高压灭菌锅程序设定:加热蒸85第 44 卷第 3 期周显青,等:压力汽蒸温度对大米蒸煮特性与米饭食用品质的影响制(不 同 的 压 力 汽 蒸 温 度:110、120、130 )10 min降压排气。样品放入灭菌锅中的初始温度控制为(272),当达到设定压力汽蒸温度时停止升温,进入蒸制过程,蒸制结束后排气,排气结束后再焖制 20 min,待温度降到 90 时打开灭菌锅,取出米饭。1.3.3大米的蒸煮品质测定蒸煮品质参照周显青等9使用的方法测定样品的吸水率、体积膨胀率、米汤 pH 值、米汤固形物含量及米汤碘蓝值。1.3.4米饭品质指标的测定(1)感 官 评 价:普 通 米 饭 感 官 评 价 参 照GB/T 156822008;蒸谷米饭的感官评价参照GB/T 156822008 和周显青等10使用的标准并结合蒸谷米饭自身的特色稍加改动,评价标准见表 1。表 1蒸谷米饭感官评价标准Table 1Sensory evaluation criteria for parboiled rice一级指标二级指标具体特征描述分值气味(20 分)外观结构(20 分)适口性(30 分)滋味(25 分)冷饭质地(5 分)纯正性、浓郁性(20 分)颜色(7 分)光泽(8 分)饭粒完整性(5 分)黏性(10 分)弹性(10 分)软硬度(10 分)纯正性、持久性(25 分)成团性、黏弹性、硬度(5 分)具有蒸谷米饭特有的香味,香味浓郁,且具有稻壳香味14 20具有蒸谷米饭特有的香味,但香味不明显,且无异味7 14蒸谷米饭无香味,有酸味0 7米饭颜色微白6 7米饭淡黄4 6米饭发黄0 4有明显光泽7 8稍有光泽5 7无光泽0 5饭粒完整性好,无爆花4 5米饭大部分结构完整3 4饭粒变形较多,出现爆花0 3有黏性,黏性适中且不粘牙8 10有黏性,黏性较小6 8有黏性,粘牙;无黏性0 6米饭有嚼劲8 10米饭稍有嚼劲6 8米饭疏松、发硬0 6软硬度适中8 10略硬或略软6 8很硬或很软0 6蒸谷米饭滋味醇厚悠长18 25有蒸谷米饭固有的滋味10 18滋味差,有酸味、苦涩味等0 10较松散,黏弹性较好,硬度适中4 5结团,黏弹性稍差,稍变硬2 4板结,黏弹性差,偏硬0 2(2)外观色泽:参照徐丹萍5使用的方法,将米饭样品冷却 1 h 后用手持色差仪测定米饭色泽,记录 L(亮度)、a(红绿度)、b(黄蓝度)、W(白度)。(3)质构特性(TPA):米饭取出后,为了排除环境温、湿度对米饭质构特性的影响,参考毛根武等11使用的方法并稍加修改。试验全程都通过空调温度设定、加湿器湿度设定和温湿度计实时监测,使 实 验 室 的 温 度 维 持 在 25 左右,RH 45%左 右,最 后 把 米 饭 置 于 25 、RH 45%的恒温恒湿箱里进行冷却。冷却 1 h 后,进行 TPA 测定,参照毕仕林12使用的方法并稍加修改。测定前先用 500 g 秤砣压米饭表面 15 s,目的是让米饭表 面 平 整,内 部 松 紧 程 度 均 匀,15 s 后将盛有米饭饼的铝盒放到质构仪上进行测定。测定条件:球形 TA/0.75 S 探头,测前速度 2.0 mm/s,测试速度 1.0 mm/s,测后速度 1.0 mm/s,压缩比例 50%,感应力 5.0 g。每个样品平 行 测 定 5 次,去 掉 最 大 值 和 最 小 值 后 求 平均值。(4)微观形貌:参照徐丹萍5使用的方法并稍加修改,米饭做好后,4 冷藏 12 h 后进行冷冻干燥,得到米饭样品。挑选形貌完整的米饭,置于扫描电子显微镜(SEM)样品台上进行喷金处95河南工业大学学报(自然科学版)2023 年理,观察米饭表面和纵截面的形态。(5)结晶结构:把冻干的米饭样品磨粉并过100 目筛,X 射 线 衍 射 扫 描 条 件:2 扫 描 范 围545、步长 0.05、扫描速度 6/min。(6)水分结合状态:参照 Cheng 等13使用的方法,称取 2.0 g 米饭装入样品管中,放入核磁共振仪中进行测定。1.4数据处理所有数据平行测定 3 次取平均值,采用 SPSS 22 进行显著性分析;采用 Origin 2018 制图。2结果与分析2.1大米的主要成分由表 2 可知,4 种大米的主要成分之间具有显著性差异。淀粉含量均是最高的,都在 74%以上,其次是水分和蛋白含量,灰分和脂肪含量较低。粳米的直链淀粉含量高于籼米,应该是大米品种造成的,进而也使得粳米饭的黏着性较低。表 2大米的主要成分Table 2Main ingredient of rice%样品水分灰分淀粉蛋白脂肪直链淀粉籼米13.54b0.39c77.04a7.18b0.66b15.20c籼蒸谷米13.05c0.88a74.22d7.56a1.08a17.80b粳米14.21a0.36c75.50b7.05c0.25d18.43a粳蒸谷米14.18a0.74b74.96c7.11bc0.46c15.50c注:同列不同小写字母表示有显著性差异(P0.05)。注:(a)(e)分别为压力汽蒸温度对大米吸水率、膨胀率、米汤 pH 值、米汤碘蓝值和固形物含量的影响。不同小写字母表示差异显著(P0.05),图 2、图 3 同。图 1压力汽蒸温度对大米蒸煮特性的影响Fig.1Effect of pressure steaming temperature on rice cooking characteristics2.2压力汽蒸温度对大米蒸煮特性的影响由 图 1 可知,随 着压力汽蒸 温度的升高,4 种大米的吸水率和膨胀率均先升后降,表明相较于常压蒸煮(100 ),压力汽蒸可以显著提高大米的吸水能力和米饭的出饭率,这与前人的研究结果一致14-15,但当温度过高时又会降低米粒的吸水力和膨胀程度,这是因为当温度和压力过高时,米粒结构破损严重,加快米中营养成分的流失16,导致吸水率和膨胀率降低;米汤 pH 值、米汤碘蓝值和固形物含量均呈上升趋势,这是由于高压可以促进直链淀粉溶出,让更多的物质溶解在米汤中17,进而使得米汤碘蓝值和固形物含量上升。研究表明米汤 pH 值越接近中性表明米饭食味品质越好,米汤碘蓝值06第 44 卷第 3 期周显青,等:压力汽蒸温度对大米蒸煮特性与米饭食用品质的影响和固形物含量与米饭的食用品质呈正相关18,推测相比于常压蒸煮,压力汽蒸条件下 4 种米饭的食用品质较好。2.3压力汽蒸温度对米饭食用品质的影响2.3.1感官评价由表 3 可以看出,相较于常压蒸煮,压力汽蒸蒸煮出的米饭感官评分较高。随着压力汽蒸温度的上升,4 种米饭的外观结构得分均逐渐下降;蒸谷米饭的气味、滋味、冷饭质地和适口性得分均逐渐增加;普通米饭的气味、滋味、冷饭质地和适口性得分均先升后降。从总分上看,随着压力汽蒸温度的上升,蒸谷米饭的感官评分呈上升趋势,普通米饭的感官评分则先升后降,其中,粳蒸谷米饭和籼蒸谷米饭在 130 时评分最高,分别为 90、88 分,粳米饭和籼米饭则在 120 时评分最高,分别为 89、90 分。表 3压力汽蒸温度对米饭感官评价的影响Table 3Influence of pressure steaming temperature on sensory evaluation of rice样品压力汽蒸温度/气味外观结构适口性滋味冷饭质地总分粳蒸谷米饭籼蒸谷米饭粳米饭籼米饭100162022224831101818252348812019162723589130191429245901001720212238111018182424386120191527244871302013282448810015201921377110181924234861201917262448913017111823372100162021213801101818232348512019162724490130181117233712.3.2米饭的外观品质由图 2 可知,随着压力汽蒸温度的升高,4 种米饭的 L和 W 均呈下降趋势,a和 b均逐渐升高。结合感官评价中外观结构的评分可以看出,汽蒸温度升高使 4 种米饭变得越来越黯淡无光,亮度和白度降低,色泽逐渐加深变黄,外观结构得分也随之降低,均在 130 时达到最低分,其中粳蒸谷米饭的外观结构最低分为 14 分,籼蒸谷米饭为 13 分,粳米饭和籼米饭均为 11 分。米饭的外观变化与米饭外观品质的变化一致,汽蒸温度的升高使得米饭色泽明显加深,尤其是普通米饭在 130 时米饭颜色最黄。这是因为压力汽蒸会导致米饭发生美拉德反应,随着汽蒸温度和压力的上升,促进了美拉德反应,进而导致米饭颜色加深,这与徐丹萍的研究结果一致5。2.3.3米饭的质构特性由图 3 可知,随着压力汽蒸温度的升高,4 种米饭的硬度逐渐降低,黏着性、弹性、凝聚性及回复性均呈现上升趋势,咀嚼性则先上升后下降。米饭硬度的降低是因为高温高压可以促进水分扩散17,19,提高米饭的糊化度,破坏米饭内部的结构,同时包裹在米饭表面支链淀粉浸出量的增加又提高了米饭黏着性20-22;此外蒸煮温度越低,淀粉水解越慢,越不彻底23。结合感官评价中的适口性得分结果,可以发现相较于常压蒸煮,压力汽蒸能显著降低 4 种米饭的硬度,提高黏性和弹性,从而改变米饭的质构特性,提高适口性得分,改善食用品质,但温度过高又会导致普通米饭的适口性得分降低。其中粳蒸谷米饭和籼蒸谷米饭在 130 时适口性得分最高,分别为 29、28 分,此时 2 种蒸谷米饭的硬度最低,黏着性和弹性最大;粳米饭和籼米饭在 120 时适口性得分最高,分别为 26、27 分,此时 2 种普通米饭的硬度较低,黏着性和弹性较大。虽然 130 时普通米饭的硬度更低,黏着性更大,但低硬度和高黏性导致米饭软烂、粘牙、嚼劲不足、适口性得分降低。2.4探究米饭质构特性的变化机制在压力汽蒸条件下,米饭质构特性中的硬度降低,黏着性上升。而感官评价又证明蒸谷米饭在 130 时评分最高,普通米饭则在压力汽蒸温16河南工业大学学报(自然科学版)2023 年注:(a)(d)分别为压力汽蒸温度对米饭 L、a、b和 W 的影响。图 2压力汽蒸温度对米饭外观特性的影响Fig.2Effect of pressure steaming temperature on the appearance of rice注:(a)(f)分别为压力汽蒸温度对米饭硬度、黏着性、弹性、凝聚性、咀嚼性和回复性的影响。图 3压力汽蒸温度对米饭质构特性的影响Fig.3Effect of pressure steaming temperature on the texture properties of rice度为 120 时评分最高。因此为了解释为何相比于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下的米饭食用品质较好,需从米饭的结晶结构、微观形貌和水分结合状态等角度探究籼米饭及籼蒸谷米饭质构特性变化机制。2.4.1结晶结构2 种米饭的 XRD 图谱见图 4。大米在蒸煮过程中,大米直链淀粉能与脂质生成单螺旋状的淀粉-脂质复合物24。淀粉-脂质复合物一般有两种不同的形态,低温(90 )条件下为型复合物,具有明显的 V 型 X 射线衍射图谱25。一般 V 型的淀粉-脂质复合物是最为常见的,其特征衍射峰在 2 为 13和 20附近,这种复合物需要更多的能量才能膨胀和糊化,且能抑制水分的扩散和淀粉粒的膨胀、溶解,阻碍淀粉的糊化25。由图 4 可知,无论是籼蒸谷米饭还是籼米饭,常压蒸煮条件下,米饭的 V 型衍射峰较高,表明常压条件下,淀粉-脂质复合物含量较多。徐丹萍5的研究表明,随着蒸煮压力的增加,米饭的淀粉-脂类复合物逐渐减少,与本研究结果一致。因此,相较于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下的米饭淀粉-脂质复合物含量更少,从而米饭有更高的糊化度12,其质构特性中硬度更低,黏着性更高,这与质构指标结果一致。2.4.2微观形貌通过 SEM 观察常压蒸煮和最佳压力汽蒸温度下米饭表面和内部(纵截面)的微观结构,如图 5 和图 6 所示。图 5米饭表面的微观形貌Fig.5Surface microtopography of cooked rice图 6米饭纵截面的微观形貌Fig.6Transection microtopography of cooked rice由图 5 可以看出,无论是普通米饭还是蒸谷米饭,相较于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下,米饭外表面结构破损程度更严重,产生更多、更大的孔洞,且糊化后的球形淀粉颗粒体积大于常压蒸煮米饭,表明米饭的淀粉糊化度增加12。由图 6 可以看出,无论是普通米饭还是蒸谷米饭,常压蒸煮条件下,米饭拥有更加均匀致密的孔隙结构,而最佳压力汽蒸温度下,米饭内部的孔隙逐渐分散,结构破损严重,产生更多、更大的孔洞且分布不均匀。这可能是因为压力汽蒸36河南工业大学学报(自然科学版)2023 年条件下,米饭外表面的丝状物逐渐变大、破损,导致米饭产生更多更大的孔洞26,加速水分的扩散,使得大米内部的淀粉更加容易浸出糊化,糊化淀粉的体积逐渐增加、结构逐渐被破坏消失,进而导致米饭硬度降低,黏着性增加5,这与质构指标变化一致。2.4.3米饭的水分结合状态低场核磁共振测得横向弛豫时间 T2可以反映物体内部水分的结合状态,T2代表相态水的分子运动性,T2越大,水分子的运动性越强,越易流出损失。常压蒸煮和最佳压力汽蒸温度下米饭水分弛豫时间见表 4。表 4常压蒸煮和最佳压力汽蒸条件下米饭水分弛豫时间Table 4Relaxation time of rice under atmospheric pressure cooking and optimal pressure steaming conditions样品弛豫时间/msT21T22T23籼米饭 100 0.232.8043.98籼米饭 120 0.313.8756.07籼蒸谷米饭 100 0.293.2940.56籼蒸谷米饭 130 0.313.5747.69由表 4 可以看出,相比于常压蒸煮,无论是籼米饭还是籼蒸谷米饭,最佳压力汽蒸温度下的米饭弛豫时间 T21、T22、T23都高于常压蒸煮。且相较于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下的米饭,水分受到的阻力更小,更易流动,米饭的淀粉-谷蛋白凝胶网络结构破损度更高17,拥有更多更大的孔洞和网格,微观结构更加疏松散落。这与SEM 结果一致,导致米饭具有更低的硬度和更高的黏性,这与前人的研究一致5。3结论随着压力汽蒸温度的升高,4 种大米的吸水率和膨胀率均先升后降;米汤 pH 值、米汤碘蓝值和固形物含量均呈上升趋势;4 种米饭的 L和 W呈现下降趋势,a和 b均逐渐升高;米饭的硬度逐渐降低,黏着性、弹性、凝聚性及回复性均呈现上升趋势,咀嚼性则先升后降;蒸谷米饭的感官评分逐渐上升,普通米饭的感官评分则先升后降。其中,粳蒸谷米饭和籼蒸谷米饭在 130 时评分最高,分别为 90、88 分,粳米饭和籼米饭则在120 时评分最高,分别为 89、90 分。相比于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下,籼米饭和籼蒸谷米饭的 V 型衍射峰较低,淀粉-脂质复合物含量更少;米饭外部结构和内部破损程度更严重,产生更多、更大的孔洞且分布不均匀;米饭弛豫时间 T21、T22、T23都高于常压蒸煮,表明相较于常压蒸煮,最佳压力汽蒸温度下的米饭,水分受到的阻力更小,大米内部的淀粉更加容易浸出糊化,米饭的微观结构更加疏松散落,进而导致米饭具有更低的硬度和更高的黏性。本试验探究了压力汽蒸温度对米饭食用品质的影响及其质构特性变化机制,而米饭的风味物质也是重要的食用品质,后续可以进一步研究压力汽蒸温度对米饭风味物质的影响。参考文献:1ZHANG Z H,GAO S P,CHU C C.Im-provement of nutrient use efficiency in rice:current toolbox and future perspectives J.Theoretical and applied genetics,2020,133(5):1365-1384.2闫舒,李洪岩,王静.蒸谷米加工工艺及品质的研究进展 J.食品研究与开发,2021,42(18):166-174.3刘园,马君敏.不同工艺条件对蒸谷米品质的影响 J.食品研究与开发,2017,38(24):97-102.4孔宪琴,胡光莲,张小惠,等.稻米品质检测技术的研究进展 J.安徽农业科学,2018,46(1):28-31.5徐丹萍.高压蒸汽蒸煮对米饭食味品质影响及其机理探究 D.无锡:江南大学,2019.6周小理,王惠,周一鸣,等.不同烹煮方式对米饭食味品质的影响 J.食品科学,2017,38(11):75-80.7LI H Y,YU L,YU W W,et al.Autoclaved rice:the textural property and its relation to starch leaching and the molecular structure of leached starch J.Food chemistry,2019,283:199-205.8陶锦鸿,郑铁松.旋光法测定莲子淀粉含量的研究 J.食品工业科技,2009,30(1):306-308.9周显青,祝方清,张玉荣,等.不同储藏年46第 44 卷第 3 期周显青,等:压力汽蒸温度对大米蒸煮特性与米饭食用品质的影响限稻谷的蒸煮特性及其米饭的食味和质构特性分析 J.河南工业大学学报(自然科学版),2020,41(1):96-103.10 周显青,张鹏举,张玉荣,等.柠檬酸浸泡对蒸谷糙米碾米过程中蒸谷米镉含量和品质的影响 J.食品科学,2020,41(2):50-57.11 毛根武,董德良,杨瑞征,等.米饭质构特性测定方法的研究():米饭样品制作与质构测试方法探讨 J.中国粮油学报,2012,27(3):1-5.12 毕仕林.升温速率和浸泡温度对米饭食味品质的影响及机制剖析 D.无锡:江南大学,2020.13 CHENG S S,ZHANG T,YAO L,et al.Use of low-field-NMR and MRI to characterize water mobility and distribution in Pacific oys-ter(Crassostrea gigas)during drying process J.Drying technology,2018,36(5):630-636.14 周显青,张少昌,梁彦伟.不同储藏条件下蒸谷米蒸煮特性的变化研究 J.河南工业大学 学报(自然科学版),2021,42(3):77-84.15 李彤.大米陈化对稻米蒸煮食用品质影响及机理研究 D.长沙:中南林业科技大学,2014.16 李柳燕,詹展,张威,等.碾磨程度和蒸煮方式对优质籼稻米饭品质的影响 J.食品与机械,2021,37(8):40-44,109.17 俞承韬.不同浸泡条件和压力条件对糙米饭蒸煮品质的影响 D.无锡:江南大学,2021.18 倪姗姗,吴莉莉,许卫国,等.优质稻谷在不同储藏条件下米汤固形物含量的变化规律研究 J.粮食科技与经济,2015,40(1):29-30,63.19 LEELAYUTHSOONTORN P,THIPAYARAT A.Textural and morphological changes of Jasmine rice under various elevated cooking conditions J.Food chemistry,2006,96(4):606-613.20 LI H Y,LEI N Y,YAN S,et al.Molecular causes for the effect of cooking methods on rice stickiness:a mechanism explanation from the view of starch leaching J.International journal of biological macromolecules,2019,128:49-53.21 LI H Y,FITZGERALD M A,PRAKASH S,et al.The molecular structural features con-trolling stickiness in cooked rice,a major palatability determinant J.Scientific reports,2017,7:43713.22 LI H Y,WEN Y Y,WANG J,et al.The molecular structures of leached starch during rice cooking are controlled by thermodynamic effects,rather than kinetic effects J.Food hydrocolloids,2017,73:295-299.23 GUILLN S,ORIA R,SALVADOR M.Im-pact of cooking temperature on in vitro starch digestibility of rice varieties with different am-ylose contents J.Polish journal of food and nutrition sciences,2018,68(4):319-325.24 李宏升,曹世阳,林莹.大米淀粉-脂质复合物的制备工艺的研究J.食品工业,2017,38(10):105-108.25 王立,杨懿,钱海峰,等.不同加工方式对淀粉性质的影响 J.食品与生物技术学报,2017,36(3):225-235.26 何梦.蒸 煮 条 件 对 米 制 品 品 质 的 影 响 D.上海:上海交通大学,2019.27 HAGER A S,BOSMANS G M,DELCOUR J A.Physical and molecular changes during the storage of gluten-free rice and oat breadJ.Journal of agricultural and food chemis-try,2014,62(24):5682-5689.(责任编辑姚玮华)56

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