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基于E-Nose和HS-SPME-GC-MS探究混菌发酵对蜂蜜茶酒品质的影响
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作者 李颖 张辉 +6 位作者 邱鹤翔 刘兰花 孙智伟 穆冬冬 汪友胜 李兴江 吴学凤 《食品工业科技》 北大核心 2025年第19期297-307,共11页
为开发新型高品质的蜂蜜茶酒,利用酿酒酵母和非酿酒酵母混菌发酵制备蜂蜜茶酒,采用电子鼻技术结合顶空固相微萃取-气相色谱-质谱(Headspace Solid-Phase Micro Extraction and Gas Chromatography Mass Spectrometry,HS-SPME-GC-MS),并... 为开发新型高品质的蜂蜜茶酒,利用酿酒酵母和非酿酒酵母混菌发酵制备蜂蜜茶酒,采用电子鼻技术结合顶空固相微萃取-气相色谱-质谱(Headspace Solid-Phase Micro Extraction and Gas Chromatography Mass Spectrometry,HS-SPME-GC-MS),并对发酵蜂蜜茶酒的基本理化、有机酸和多酚含量进行检测,以酿酒酵母单菌发酵(SF)和非酿酒酵母单菌发酵(HF)产品作为对比分析,综合评价混菌发酵(MF)对蜂蜜茶酒品质和风味的影响。结果表明:相较于SF和HF,MF提高了蜂蜜茶酒总酚和总黄酮含量。发酵后样品的有机酸含量上升,多酚含量下降。HF电子鼻传感器响应值低,且MF大部分传感器响应值大于SF。HS-SPME-GC-MS共鉴定出75种香气成分,混菌发酵使蜂蜜茶酒中的挥发性化合物种类和含量显著增加(P<0.05)。PLS-DA分析共筛选出10种差异化合物(VIP>1),其中有6种为酯类风味物质。OAV>1的关键香气成分共有12种,相较于HF和SF,对MF香气贡献率较高的为具有花香的苯乙醇、蜂蜜甜香的乙酸苯乙酯、水果香气的甲酸戊酯和醋酸正丙酯等。综上,混菌发酵蜂蜜茶酒相较于单菌发酵更具优势,总体风味更丰富浓郁。本文为非酿酒酵母在酒类中的应用及茶叶副产物深加工利用提供了理论依据。 展开更多
关键词 蜂蜜茶酒 混菌发酵 风味 电子鼻 顶空固相微萃取-气相色谱-质谱技术联用
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接种植物乳植杆菌对麸醋酒精发酵阶段品质的影响
2
作者 姜文艺 李丽 +2 位作者 刘根侨 冯治平 刘军 《中国酿造》 北大核心 2025年第4期221-227,共7页
通过测定麸醋酒精发酵阶段CO_(2)质量损失,发酵酒样酒精度、还原糖、总酸含量、挥发性风味物质及香气感官品质,考察不同时间添加酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)和植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)(编号为S4L、S2L、SL... 通过测定麸醋酒精发酵阶段CO_(2)质量损失,发酵酒样酒精度、还原糖、总酸含量、挥发性风味物质及香气感官品质,考察不同时间添加酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)和植物乳植杆菌(Lactiplantibacillus plantarum)(编号为S4L、S2L、SL、L2S、L4S、S)对麸醋酒精发酵阶段品质的影响。结果表明,发酵第一天CO_(2)质量损失最大,之后缓慢减少并趋于稳定,且植物乳植杆菌接种时间越早,CO_(2)质量损失越小。接种植物乳植杆菌抑制酒精生成,除S4L组,其余各组酒精度显著降低(P<0.05),但各组间差异不显著(P>0.05);总酸含量随植物乳植杆菌接种时间提前而逐渐增加;接种植物乳植杆菌能显著提高发酵体系还原糖利用率(P<0.05)。发酵酒样的主要挥发性风味成分为酯类、醇类和酸类,接种植物乳植杆菌影响酒样风味,植物乳植杆菌接种时间越早,酯类和醇类物质总含量越高,酒样果香、青草香和酸香越突出,但对甜香和粮香具有一定抑制作用;除L2S组,醋酸含量随植物乳植杆菌接种时间提前而增加。综上,接种植物乳植杆菌能提升麸醋酒精发酵阶段品质。 展开更多
关键词 麸醋 植物乳植杆菌 接种时间 理化指标 挥发性风味物质 香气感官品质 酒精发酵
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醇厚香甜的安化甲酒
3
作者 李向阳 《中国食品》 2025年第14期126-127,共2页
在浩渺无垠的酒之天地间,甲酒宛如一颗隐匿于岁月深处的明珠,温润、迷人,散发着独特而醇厚的芬芳。甲酒亦被人们亲昵地称作“家酒”,以颗粒饱满、质地优良的糯米为原料,在恒温环境中精心发酵而成,酒精度数在14°左右,属于黄酒的一种。
关键词 恒温发酵 安化 糯米 酒精度数 黄酒 甲酒
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来一碗“伏汁酒”
4
作者 谢先莉 《中国食品》 2025年第12期76-76,共1页
我的家乡湖北省仙桃市位于江汉平原,那里有一种家庭自制的米酒,名叫“伏汁酒”。奶奶做的“伏汁酒”清甜、味美,既养眼又养胃,我直到现在还对它念念不忘。做“伏汁酒”的工序并不复杂。先将精选的糯米淘洗干净,沥干水分后放进蒸笼里蒸熟... 我的家乡湖北省仙桃市位于江汉平原,那里有一种家庭自制的米酒,名叫“伏汁酒”。奶奶做的“伏汁酒”清甜、味美,既养眼又养胃,我直到现在还对它念念不忘。做“伏汁酒”的工序并不复杂。先将精选的糯米淘洗干净,沥干水分后放进蒸笼里蒸熟,然后倒在干净的瓷盆里,放到通风的地方晾凉。接着将乒乓球大小的酒曲捣成粉末,均匀地洒在放凉的熟糯米上,用筷子耐心地搅拌,直至每一粒米都接触到酒曲粉末。 展开更多
关键词 家乡 清甜 湖北省仙桃市 糯米 伏汁酒
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燃料乙醇混合原料发酵技术研究进展 被引量:1
5
作者 惠继星 霍其雷 +1 位作者 李伟 宁艳春 《化工科技》 CAS 2024年第3期77-80,共4页
生产燃料乙醇的淀粉质原料受储存周期及运输半径等因素的影响,不同种类原料的价格会因时因地出现较大差别。由于原料在燃料乙醇生产综合成本中占比较大,动态优化原料种类及比例、实时降低综合生产成本的混合原料发酵技术,自然受到了乙... 生产燃料乙醇的淀粉质原料受储存周期及运输半径等因素的影响,不同种类原料的价格会因时因地出现较大差别。由于原料在燃料乙醇生产综合成本中占比较大,动态优化原料种类及比例、实时降低综合生产成本的混合原料发酵技术,自然受到了乙醇行业及其科研机构的广泛关注。混合原料发酵技术不仅有助于燃料乙醇行业的良性发展,还可以消化“问题粮”,为原料区域平衡和国储定期轮换提供蓄水池。 展开更多
关键词 混合原料 燃料乙醇 发酵 工艺条件
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多种淀粉质原料混合生产燃料乙醇的工艺优化研究
6
作者 刘新颖 刘志国 +1 位作者 刘晓峰 邓立康 《酿酒科技》 2025年第2期23-26,30,共5页
利用不宜食用的水稻、小麦等多种原料生产生物燃料乙醇和全酒糟谷物饲料DDGS,以降低粮食储存成本,解决生产原料单一、成本高、利润空间少的问题。在利用多种淀粉质原料生产过程中,根据原料的性质、生产过程特点、全流程综合考虑原料配比... 利用不宜食用的水稻、小麦等多种原料生产生物燃料乙醇和全酒糟谷物饲料DDGS,以降低粮食储存成本,解决生产原料单一、成本高、利润空间少的问题。在利用多种淀粉质原料生产过程中,根据原料的性质、生产过程特点、全流程综合考虑原料配比,根据小麦添加比例增加降粘酶的加量,同时根据装置生产能力、淀粉出酒率等确定多种淀粉质原料混合生产时各种原料的最佳配比。 展开更多
关键词 淀粉质原料 小麦 水稻 玉米 燃料乙醇 DDGS
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生物乙醇高浓发酵技术的研究进展和挑战
7
作者 高正宇 聂振国 赵海亮 《酿酒》 2025年第4期37-40,共4页
高浓发酵技术是生物乙醇行业重点研究发展的方向。本文详细阐述了国内外研究中关于酶制剂、酿酒酵母菌筛选、改造及培养、工艺条件的控制等对高浓发酵的影响。同时酵母菌的改良、生物反应器的改进、高性能酶制剂的开发及关键工艺条件的... 高浓发酵技术是生物乙醇行业重点研究发展的方向。本文详细阐述了国内外研究中关于酶制剂、酿酒酵母菌筛选、改造及培养、工艺条件的控制等对高浓发酵的影响。同时酵母菌的改良、生物反应器的改进、高性能酶制剂的开发及关键工艺条件的控制等依旧是制约高浓发酵技术向前发展的关键因素。 展开更多
关键词 高浓发酵技术 酶制剂 酿酒酵母 生物反应器 工艺条件
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生物乙醇高浓发酵技术的研究进展和挑战
8
作者 高正宇 聂振国 赵海亮 《酿酒》 2025年第3期40-43,共4页
高浓发酵技术是生物乙醇行业重点研究发展的方向。本文详细阐述了国内外研究中关于酶制剂、酿酒酵母菌筛选、改造及培养、工艺条件的控制等对高浓发酵的影响。同时酵母菌的改良、生物反应器的改进、高性能酶制剂的开发及关键工艺条件的... 高浓发酵技术是生物乙醇行业重点研究发展的方向。本文详细阐述了国内外研究中关于酶制剂、酿酒酵母菌筛选、改造及培养、工艺条件的控制等对高浓发酵的影响。同时酵母菌的改良、生物反应器的改进、高性能酶制剂的开发及关键工艺条件的控制等依旧是制约高浓发酵技术继续发展的关键因素。 展开更多
关键词 高浓发酵技术 酶制剂 酿酒酵母 生物反应器 工艺条件
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以高粱为原料发酵生产酒精的技术研究
9
作者 赵二永 张路飞 +1 位作者 许婧 黄河 《酿酒科技》 2025年第7期65-68,共4页
高粱原料在传统白酒酿造中应用较为广泛,但采用高粱生产酒精相对较少。本研究系统分析了不同品种高粱的组分特性及其对液态酒精发酵过程的影响。结果表明,高粱单宁含量与发酵效率呈显著负相关,单宁含量0.917%与0.05%的高粱组酒精发酵对... 高粱原料在传统白酒酿造中应用较为广泛,但采用高粱生产酒精相对较少。本研究系统分析了不同品种高粱的组分特性及其对液态酒精发酵过程的影响。结果表明,高粱单宁含量与发酵效率呈显著负相关,单宁含量0.917%与0.05%的高粱组酒精发酵对照,酒精粮耗上升39 kg,淀粉利用率下降7.2%,DDGS收率上升14%。为探寻单宁对其它原料酒精发酵的影响,还开展了高粱与糙米、小麦原料掺混发酵酒精实验研究,实验数据显示,糙米、高粱、小麦掺混比例为45%∶30%∶25%混合发酵时,有效降低了液化黏度,削弱了单宁对酶制剂、酵母的影响,使发酵过程总体可控。本研究为高粱原料在酒精生产中的高效利用提供了理论依据和技术参考。 展开更多
关键词 高粱 单宁 全高粱发酵 掺混
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液相色谱(HPLC)在酒精生产上的应用
10
作者 从志会 闫莹 +3 位作者 赵桂彬 孟祥宝 刘晓峰 邓立康 《酿酒》 2025年第4期146-150,共5页
随着酒精生产规模的不断扩大和产品质量要求的提高,传统的分析方法已经无法满足现代酒精生产的需求。为解决这一问题,本文首先详细阐述了液相色谱(HPLC)的基本原理及其在分离和检测发酵过程中关键成分上的应用。其次,探讨了HPLC在提高... 随着酒精生产规模的不断扩大和产品质量要求的提高,传统的分析方法已经无法满足现代酒精生产的需求。为解决这一问题,本文首先详细阐述了液相色谱(HPLC)的基本原理及其在分离和检测发酵过程中关键成分上的应用。其次,探讨了HPLC在提高酒精生产效率和保证产品质量方面的具体优势。最后结合生产实际,说明了液相色谱法在实际酒精生产中的应用方法,实现了对发酵介质中糖类、有机酸及其他代谢物的快速准确分析,显著提升了生产过程的监控与控制能力,以此为相关人员提供实践参考。 展开更多
关键词 酒精发酵 液相色谱 分析检测
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促进玉米酒精浓醪发酵措施的研究进展
11
作者 张艳军 马任熙 +4 位作者 王巍旭 屈丰磊 郑伟 韩久祥 俞建良 《酿酒》 2025年第2期18-21,共4页
我国目前乙醇的生产仍以玉米原料为主,而浓醪发酵技术在酒精生产企业获得普遍认可。浓醪发酵不仅可以提高设备利用率,同时还可以降低能源动力消耗,减少污染物排放,最大限度降低生产成本,是酒精发酵行业的发展目标和方向。从高浓底物、... 我国目前乙醇的生产仍以玉米原料为主,而浓醪发酵技术在酒精生产企业获得普遍认可。浓醪发酵不仅可以提高设备利用率,同时还可以降低能源动力消耗,减少污染物排放,最大限度降低生产成本,是酒精发酵行业的发展目标和方向。从高浓底物、产物、温度、pH、氮源、钙镁离子、发酵促进剂、酵母菌种等关键要素,综述分析了浓醪发酵的影响因素及应对措施,可供为从事玉米酒精发酵行业人员提供借鉴与参考。 展开更多
关键词 玉米 浓醪发酵 影响因素
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果胶酶在酒精浓醪发酵中的应用研究 被引量:3
12
作者 吕伟民 包洪涛 李娜 《酿酒科技》 2024年第4期65-67,共3页
探讨果胶酶在酒精浓醪发酵中的应用。实验室小试结果表明:在酵母菌接种前加入果胶酶,添加量为每克原料80个单位,可有效降低醪液黏度,增加酵母菌以及糖化酶与原料的接触效果,能提高淀粉出酒率1%,缩短发酵周期4 h。
关键词 果胶酶 酒精 浓醪发酵
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拉曼光谱与中红外光谱融合技术快速定量食用酒精的乙醇浓度 被引量:1
13
作者 孙晓荣 闫思宁 +2 位作者 刘翠玲 张善哲 胡毅然 《食品安全质量检测学报》 CAS 2024年第8期208-218,共11页
目的利用拉曼光谱与中红外光谱的数据融合技术实现对食用酒精乙醇浓度(酒精度)的快速定量检测。方法首先,分别采集不同浓度食用酒精水溶液的拉曼光谱与中红外光谱。其次,采用多元散射校正(multiplicative scatter correction,MSC)、卷... 目的利用拉曼光谱与中红外光谱的数据融合技术实现对食用酒精乙醇浓度(酒精度)的快速定量检测。方法首先,分别采集不同浓度食用酒精水溶液的拉曼光谱与中红外光谱。其次,采用多元散射校正(multiplicative scatter correction,MSC)、卷积平滑(Savitzky-Golay,S-G)、一阶求导的方法对原始数据进行预处理。然后,基于自举软缩减法(bootstrapping soft shrinkage,BOSS)和无信息变量消除算法(uninformative variable elimination,UVE)分别对预处理后的光谱数据进行特征提取,并利用X-Y距离样本集划分法(sample set partitioning based on joint X-Y distance,SPXY)将光谱数据划分为校正集和预测集。最后,建立基于拉曼光谱-中红外光谱数据融合的偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)食用酒精乙醇浓度预测模型,并利用麻雀搜寻算法优化的混合核极限学习机算法(sparrow search algorithm-optimized hybrid kernel extreme learning machine,SSA-HKELM)提升预测性能,实现对不同浓度食用酒精的快速、准确定量检测。结果与拉曼光谱数据、中红外光谱数据以及中红外与拉曼光谱的数据层融合构建的预测模型相比,中红外光谱与拉曼光谱特征层融合数据构建的预测模型具有更好的预测性能。其中,最优模型的校正集均方根误差(root mean squared error of calibration set,RMSEC)为0.98314,校正集决定系数(R_(c)^(2))为0.99634,预测集均方根误差(root mean squared error of prediction set,RMSEP)为1.03256,预测集决定系数(R_(p)^(2))为0.99036。结论中红外光谱与拉曼光谱特征层融合预测模型可以实现对不同浓度食用酒精的高效定量检测,为食用酒精的质量检测提供了有效的理论支持与技术保障。 展开更多
关键词 拉曼光谱 中红外光谱 光谱数据融合 乙醇溶液
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玉米发酵酒精废水处理工艺的选择 被引量:1
14
作者 刘志国 杨瑞飞 +2 位作者 高雷 刘晓峰 邓立康 《酿酒》 CAS 2024年第3期118-121,共4页
人类与自然之间的关系是紧密而复杂的,我们赖以生存的空气和水资源,如果环境受到污染,将会对人类的生存构成威胁。因此,我国各地的酒精企业纷纷采取措施,加强对玉米发酵酒精废水的处理,以防止酒精废水处理的不合格所带来的环境污染。本... 人类与自然之间的关系是紧密而复杂的,我们赖以生存的空气和水资源,如果环境受到污染,将会对人类的生存构成威胁。因此,我国各地的酒精企业纷纷采取措施,加强对玉米发酵酒精废水的处理,以防止酒精废水处理的不合格所带来的环境污染。本文将深入探讨玉米发酵酒精废水的处理技术,并提出有效的科学处理措施。 展开更多
关键词 酒精废水 技术处理 具体措施
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玉米酒精的浓醪同步糖化发酵工艺研究 被引量:2
15
作者 王祥余 李金龙 +4 位作者 范文榜 阮明君 李丽 宗绪岩 李阳源 《食品与发酵工业》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期43-49,共7页
以我国目前玉米酒精生产工艺为基础,通过选择液化[拌料干物浓度(dry solid,DS)、液化pH、液化时间、耐高温α-淀粉酶剂量、液化温度]和同步糖化发酵(葡萄糖淀粉酶剂量、酵母接种量、发酵温度等)等过程主要控制参数建立实验室玉米酒精发... 以我国目前玉米酒精生产工艺为基础,通过选择液化[拌料干物浓度(dry solid,DS)、液化pH、液化时间、耐高温α-淀粉酶剂量、液化温度]和同步糖化发酵(葡萄糖淀粉酶剂量、酵母接种量、发酵温度等)等过程主要控制参数建立实验室玉米酒精发酵方法。实验确定液化条件为拌料DS 25%、液化pH 5.6、液化时间120 min、耐高温α-淀粉酶剂量40 U/g、液化温度88℃,此时液化醪黏度(91.2±2.8)mPa·s、还原糖为(11.65±0.03)g/100 g,符合同步发酵玉米酒精的液化指标要求。实验确定同步糖化发酵条件为葡萄糖淀粉酶剂量150 U/g、酵母接种量3%、发酵温度32℃,在该条件下酒精发酵过程稳定,CO 2失重数据最大标准差为0.38,占相应CO 2平均失重仅为2.96%;在发酵成熟醪中乙醇含量为(12.58±0.04)g/100 mL,发酵效率为97.71%,粮酒转化率为2.425 t/t,实验结果符合我国玉米酒精生产的实际情况。因此该方法可以为酒精生产工艺的优化及原辅料的选择提供数据参考。 展开更多
关键词 酒精 玉米 耐高温Α-淀粉酶 葡萄糖淀粉酶 同步糖化发酵
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鹰嘴豆孢克鲁维酵母利用菊芋原料同步糖化与发酵生产乙醇 被引量:24
16
作者 俞静 江佳稀 +3 位作者 张永强 吕红 李育阳 刘建平 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期982-990,共9页
菊芋含有大量的菊粉多糖,且种植简单、产量高,是极具开发价值的替代玉米等粮食作物生产燃料乙醇的原料。文中研究了鹰嘴豆孢克鲁维酵母Y179利用菊芋原料同步糖化与发酵生产乙醇。鹰嘴豆孢克鲁维酵母Y179具有高效分泌菊粉酶的能力,摇瓶... 菊芋含有大量的菊粉多糖,且种植简单、产量高,是极具开发价值的替代玉米等粮食作物生产燃料乙醇的原料。文中研究了鹰嘴豆孢克鲁维酵母Y179利用菊芋原料同步糖化与发酵生产乙醇。鹰嘴豆孢克鲁维酵母Y179具有高效分泌菊粉酶的能力,摇瓶试验显示Y179酵母能够利用完全由菊芋原料配制而成的培养基良好生长并发酵产生乙醇。通气及温度对乙醇产量影响明显,相对厌氧环境对Y179酵母发酵产乙醇具有促进作用,30℃发酵温度相对37℃和42℃更有利于乙醇产量提高。种子液培养时间及接种量对乙醇产量影响较小。在5 L发酵罐中以10%(V/V)量接入预培养36 h的Y179种子液,发酵液完全由菊芋干粉配制而成,总糖含量22%(W/V),30℃不通气,300 r/min搅拌,发酵144 h时,乙醇浓度达到12.3%(V/V),糖醇转化效率86.9%,糖利用率大于93.6%。初步研究结果显示鹰嘴豆孢克鲁维酵母Y179在利用菊芋原料生产乙醇方面具有良好应用前景。 展开更多
关键词 菊芋 鹰嘴豆孢克鲁维酵母 菊粉酶 同步糖化与发酵 乙醇发酵
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多重耐性酿酒酵母的选育及其蔗汁酒精发酵的研究
17
作者 徐日益 《甘蔗糖业》 2024年第1期67-73,共7页
本研究以酿酒酵母AS2.1189为亲株,利用亚硝酸诱变酵母并建立含561株诱变株的菌种库,通过耐性平板点种初筛法,经5次传代培养后筛选得到遗传性能稳定的耐性诱变株,其中Y75、Y226、Y324这3株是耐热、耐渗透压和耐酒精性能都有提高的诱变株... 本研究以酿酒酵母AS2.1189为亲株,利用亚硝酸诱变酵母并建立含561株诱变株的菌种库,通过耐性平板点种初筛法,经5次传代培养后筛选得到遗传性能稳定的耐性诱变株,其中Y75、Y226、Y324这3株是耐热、耐渗透压和耐酒精性能都有提高的诱变株。3株诱变株在亲株极限耐受条件下的生长速率和最终细胞浓度都要大于亲株。研究诱变株Y75在胁迫条件下利用蔗汁发酵酒精,结果表明Y75最高菌体浓度高出亲株约2.5个OD600单位;Y75发酵液pH低于亲株约0.4个单位;Y75耗糖速率明显大于亲株,但最终残糖基本相同;发酵20h后Y75的产酒度高于亲株约1%(体积分数,下同),Y75和亲株的最终产酒度为14.82%和14.22%。 展开更多
关键词 多重耐受性 亚硝酸诱变 酿酒酵母 蔗汁 酒精发酵
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木薯酒精浓醪发酵中液化条件的优化 被引量:18
18
作者 伍时华 蒋常德 +3 位作者 易弋 黄翠姬 徐雅飞 童张法 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第10期381-383,共3页
利用木薯进行酒精浓醪发酵,对其中液化过程中的条件进行了优化,得出最佳液化条件为:液化pH值5.0~6.0,液化酶加入量为10U/g木薯粉,液化温度和时间分别为105℃、2h。
关键词 木薯 酒精 浓醪发酵 液化酶 糖化酶
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酿酒酵母木糖发酵酒精途径工程的研究进展 被引量:25
19
作者 沈煜 王颖 +1 位作者 鲍晓明 曲音波 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期636-640,共5页
途径工程 (Pathwayengineering) ,被称为第三代基因工程 ,改变代谢流向 ,开辟新的代谢途径是途径工程的主要目的。利用途径工程理念 ,对酿酒酵母 (Saccharomycescerevisiae)代谢途径进行理性设计 ,以拓展这一传统酒精生产菌的底物范围 ... 途径工程 (Pathwayengineering) ,被称为第三代基因工程 ,改变代谢流向 ,开辟新的代谢途径是途径工程的主要目的。利用途径工程理念 ,对酿酒酵母 (Saccharomycescerevisiae)代谢途径进行理性设计 ,以拓展这一传统酒精生产菌的底物范围 ,使其充分利用可再生纤维质水解物中的各种糖分 ,是酿酒酵母酒精途径工程的研究热点之一。 展开更多
关键词 酿酒酵母 木糖 发酵 酒精 途径工程
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先进固体发酵技术(ASSF)生产甜高粱乙醇 被引量:26
20
作者 韩冰 王莉 +3 位作者 李十中 王二强 仉磊 李天成 《生物工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期966-973,共8页
介绍了利用高产能源作物甜高粱生产燃料乙醇的先进固态发酵(ASSF)技术,从甜高粱茎秆保存、菌种、反应器,到固体发酵过程的数学模拟和工程放大进行了系统研究。筛选出高效产乙醇的菌种CGMCC1949,固体发酵时间低于30 h,乙醇收率高于92%;... 介绍了利用高产能源作物甜高粱生产燃料乙醇的先进固态发酵(ASSF)技术,从甜高粱茎秆保存、菌种、反应器,到固体发酵过程的数学模拟和工程放大进行了系统研究。筛选出高效产乙醇的菌种CGMCC1949,固体发酵时间低于30 h,乙醇收率高于92%;优选出贮存甜高粱茎秆的有效方法,通过抑菌处理,厌氧贮存200 d糖分损失小于5%;对固态发酵过程进行了数学模拟,设计并优化了固体发酵设备,成功进行了工程放大试验,并且基于ASPEN软件对该技术进行了技术经济评价,结果表明ASSF法生产甜高粱乙醇在技术、工程和经济上均具有充分的可行性和明显优势。 展开更多
关键词 甜高粱 先进固态发酵 燃料乙醇
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