142 微生物鉴定法
微生物分类鉴定方法

G+C含量的比较主要用于分类鉴定中的否定 但具有相似G+C含量的生物并不一定表明它们 含量的生物并不一定表明它们 但具有相似 之间具有近的亲缘关系。 之间具有近的亲缘关系。
同一个种内的不同菌株G+C含量差别应在 4~5%以下;同属不同种的差别应低于10~15%; G+C含量已经作为建立新的微生物分类单元 的一项基本特征,它对于种、属甚至科的分类鉴 定有重要意义。 若二个在形态及生理生化特性方面及其相似的 菌株,如果其G+C含量的差别大于 含量的差别大于5%,则肯定不是 菌株,如果其 含量的差别大于 , 同一个种,大于15%则肯定不是同一个属。 则肯定不是同一个属。 同一个种,大于 则肯定不是同一个属
一、形态学特征
培养特征、 培养特征、 细胞形态及其染色特性、 细胞形态及其染色特性、 运动性、 运动性、 等等
特殊的细胞结构、 特殊的细胞结构、
微生物分类和鉴定的重要依据之一: 微生物分类和鉴定的重要依据之一:
a)易于观察和比较,尤其是真核微生物和具有特殊 )易于观察和比较, 形态结构的细菌; 形态结构的细菌; b)许多形态学特征依赖于多基因的表达,具有相对 )许多形态学特征依赖于多基因的表达, 的稳定性; 的稳定性;
Ssm(匹配系数)
Ssm= (a+b)/(a+b+c+d) Sj=a/( a+b+c+d)
a:表示两个OTU性状编码皆为“1”的个数;
b:表示一个OTU为“1”,另一个OTU为“0”的性状个数; c:表示一个OTU为“0”,另一个OTU为“1”的性状个数; d:表示两个OTU皆为"0"的性状个数。
进行簇群分析
3、Biolog全自动或手动细菌鉴定系统 Biolog全自动或手动细菌鉴定系统
微生物的鉴定(精)

引言概述:微生物的鉴定是微生物学中的一个重要课题,它涉及到鉴定和分类微生物的种类、特性和功能等方面。
微生物的鉴定对于环境保护、农业生产、医学诊断等领域起着重要的作用。
本文将从微生物的分离培养、形态学特征、生理生化特性、分子生物学鉴定和抗生素敏感性等五个大点进行详细阐述微生物的鉴定方法和技术。
正文:一、微生物的分离培养1. 选择培养基:根据待鉴定微生物的特性,选择合适的培养基,如富含营养物质的寒天培养基、蔗糖琼脂培养基等。
2. 分离培养:采用传统的分离培养方法,如涂布法、稀释法等,将微生物分离为单个菌落。
3. 纯化培养:通过多次传代培养,并观察菌落形态和特性,将单菌落转移到新的培养基上,获得纯种微生物。
二、微生物的形态学特征1. 形态学观察:利用显微镜观察微生物的形态特征,如形状、大小、颜色、胞壁结构等。
2. 细胞结构分析:通过染色方法,观察微生物的细胞结构,如细胞壁、细胞膜、核质、细胞器等。
3. 胞内含物分析:利用染色剂或特定试剂,观察微生物胞内含物,如颗粒、颜色、气泡等。
三、微生物的生理生化特性1. 新陈代谢特性:通过培养微生物在不同营养条件下的生长情况观察其代谢特性,如需氧性、产酸性、产气性等。
2. 饮食特性:测定微生物对不同营养物质的利用情况,如碳源、氮源、矿物质等。
3. 酶活性分析:应用酶学方法检测微生物体内的酶活性,如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等。
四、微生物的分子生物学鉴定1. 16S rRNA基因测序:提取微生物的基因组DNA,并进行PCR 扩增和测序分析,根据16S rRNA基因序列比对和构建系统发育树,进行物种鉴定。
2. 基因组学方法:通过全基因组测序和比较基因组学分析,探索微生物的基因组特征,如基因组大小、基因编码等。
3. 荧光原位杂交技术:利用具有特异性的探针标记微生物的特定序列,通过荧光显微镜观察微生物的存在和分布情况。
五、微生物的抗生素敏感性1. 抗生素敏感试验:采用纸片扩散法或高通量平板法,将不同浓度的抗生素施加在微生物生长培养板上,观察不同抗生素对微生物生长的影响。
微生物常规鉴定技术与方法

微生物常规鉴定技术一、形态结构和培养特性观察1、微生物的形态结构观察主要是通过染色,在显微镜下对其形状、大小、排列方式、细胞结构(包括细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、芽孢等)及染色特性进行观察,直观地了解细菌在形态结构上特性,根据不同微生物在形态结构上的不同达到区别、鉴定微生物的目的。
2、细菌细胞在固体培养基表面形成的细胞群体叫菌落(colony)。
不同微生物在某种培养基中生长繁殖,所形成的菌落特征有很大差异,而同一种的细菌在一定条件下,培养特征却有一定稳定性。
,以此可以对不同微生物加以区别鉴定。
因此,微生物培养特性的观察也是微生物检验鉴别中的一项重要内容。
1)细菌的培养特征包括以下内容:在固体培养基上,观察菌落大小、形态、颜色(色素是水溶性还是脂溶性)、光泽度、透明度、质地、隆起形状、边缘特征及迁移性等。
在液体培养中的表面生长情况(菌膜、环)混浊度及沉淀等。
半固体培养基穿刺接种观察运动、扩散情况。
2)霉菌酵母菌的培养特征:大多数酵母菌没有丝状体,在固体培养基上形成的菌落和细菌的很相似,只是比细菌菌落大且厚。
液体培养也和细菌相似,有均匀生长、沉淀或在液面形成菌膜。
霉菌有分支的丝状体,菌丝粗长,在条件适宜的培养基里,菌丝无限伸长沿培养基表面蔓延。
霉菌的基内菌丝、气生菌丝和孢子丝都常带有不同颜色,因而菌落边缘和中心,正面和背面颜色常常不同,如青霉菌:孢子青绿色,气生菌丝无色,基内菌丝褐色。
霉菌在固体培养表面形成絮状、绒毛状和蜘蛛网状菌落。
一、形态结构和培养特性观察1、微生物的形态结构观察主要是通过染色,在显微镜下对其形状、大小、排列方式、细胞结构(包括细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、芽孢等)及染色特性进行观察,直观地了解细菌在形态结构上特性,根据不同微生物在形态结构上的不同达到区别、鉴定微生物的目的。
2、细菌细胞在固体培养基表面形成的细胞群体叫菌落(colony)。
不同微生物在某种培养基中生长繁殖,所形成的菌落特征有很大差异,而同一种的细菌在一定条件下,培养特征却有一定稳定性。
微生物分类鉴定方法

微生物分类鉴定方法
微生物分类鉴定方法是指利用生物学和化学原理,对微生物进行分类和鉴定的方法。
随着微生物学的不断发展,微生物分类鉴定方法也在不断更新和完善。
下面将介绍几种常见的微生物分类鉴定方法。
1. 双盲分离法
双盲分离法是指将待分类的微生物样本随机分成两组,一组用于实验,一组用于对照。
实验组和对照组分别使用不同的培养基进行培养,然后通过分离技术将两种培养基中的微生物进行分离。
通过双盲分离法可以消除实验者的主观因素,提高分类的准确性。
2. 形态学鉴定法
形态学鉴定法是指通过观察微生物的形态结构,对其分类进行鉴定的方法。
常见的形态学鉴定方法包括细胞壁结构、细胞骨架、鞭毛、伪足等特征。
通过比较不同微生物的形态结构,可以初步确定其分类方向。
3. 基因组学鉴定法
基因组学鉴定法是指通过分析微生物的基因组序列,对其分类进行鉴定的方法。
基因组学鉴定法可以通过比对微生物基因组序列,确定其属于同一类微生物的不同亚种。
该方法对于复杂微生物的鉴定和分析非常有用。
4. 代谢谱鉴定法
代谢谱鉴定法是指通过分析微生物代谢物的结构、组成和功能,对其分类进行鉴定的方法。
代谢谱鉴定法可以确定微生物的代谢途径和代谢物,从而确定其分类方向。
除了上述方法外,还有其他许多微生物分类鉴定方法,如免疫学鉴定法、荧光
法、PCR法等。
不同的分类方法有不同的优缺点,选择合适的分类方法,可以有效提高微生物分类鉴定的精度和效率。
《微生物的鉴定》课件

学习成果回顾
通过本课程,您已了解了微生物鉴定的方法和 实验操作,掌握了相关的鉴定技巧。
《微生物的鉴定》PPT课 件
微生物的鉴定是一项重要的实验技术。本课件将介绍微生物鉴定的意义、方 法以及实验操作等内容,帮助您深入了解微生物鉴定的过程。
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概述
微生物鉴定的意义
了解和鉴定微生物有助于诊断疾病、控制传染病的传播,并促进食品安全和环境保护。
微生物鉴定的方法
通过形态学、生理生化和分子生物学方法对微生物进行鉴定。
通过检测微生物的基因序列 或特定基因的存在与否,进 行高精确度的鉴定。
鉴定流程:DNA提取 - PCR 扩增 - 凝胶电泳 - 鉴定结果
实验操作
1
1. 样品采集与处理
选择合适的样品采集方法,并对样品进行预处理,如培养基选择和平板涂布。
2
2. 培养与观察
提供适当的培养条件,如温度和pH值,并使用显微镜观察微生物的生长和形态。
3
3. 鉴定流程实例
根据鉴定方法步骤,进行实际的鉴定操作,通过案例分析掌握鉴定技巧。
注意事项
实验安全
在进行微生物实验时,需遵循实验室的安全 规范,如佩戴手套、防护眼镜和操作台面的 清洁。
操作规范
实验操作需遵守相应的操作规程和程序,确 保实验结果的准确性和可靠性。
总结
微生物鉴定的重要性
微生物鉴定在医学、农业和环境领域起着重要 作用,有助于疾病诊断、食品安全和环境保护。
鉴定方法
1. 形态学鉴定
通过观察微生物的形态学特 征,如细胞形状、颜色和结 构,进行初步的鉴定。
鉴定流程:样品采集 - 培养 形态观察 - 鉴定结果
2. 生理生化鉴定
微生物的分类和鉴定方法

定义:单细胞或多细胞, 无细胞壁,有细胞核和细
胞器
特点:形态多样,结构简 单,繁殖迅速
分类:纤毛虫、鞭毛虫、 孢子虫、肉足虫等
应用:环境监测、污水处 理、生物制药等领域
显微镜观察:观察微生物的形状、 大小、颜色等特征
培养特性:观察微生物在不同培 养基上的生长情况
生理生化反应:检测微生物的酶 活性、代谢产物等生理生化特性
况
蛋白质组学:通 过分析微生物的 蛋白质组成和功 能来鉴定其种类
和特性
添加标题
添加标题
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汇报人:XX
补体结合试验等
优点:快速、简 便、灵敏度高
Hale Waihona Puke 局限性:需要已 知的抗原或抗体,
且可能受到其他 因素的影响
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
DNA序列分析: 通过比较DNA序 列来确定微生物 的种类和亲缘关
系
基因测序:通过 测序微生物的基 因来鉴定其种类
和特性
基因芯片技术: 利用基因芯片技 术快速检测微生 物的基因表达情
定义:具有细 胞壁、细胞膜、 细胞核等细胞 结构的微生物
分类:分为酵 母菌、霉菌和 蕈菌三大类
特征:生长缓 慢,形态多样, 可产生孢子进 行繁殖
应用:在食品、 医药、环保等 领域有广泛应 用
0
0
0
0
1
2
3
4
定义:一类能进行光合作用的微生物,包括蓝藻、绿藻、红藻等 特点:具有叶绿素,能进行光合作用,产生氧气 分类:根据形态、结构、生理特性等进行分类 应用:可用于污水处理、生物燃料、食品添加剂等领域
血清学鉴定:利用抗原抗体反应 进行微生物的鉴定
微生物的筛选与鉴别方法
微生物的筛选与鉴别方法微生物是一类极小的生物体,它们无法被肉眼直接观察,因此鉴别和筛选微生物需要使用特殊的方法。
以下将介绍几种常见的微生物筛选与鉴别方法。
一、灭菌方法在对微生物进行筛选与鉴别之前,首先要对培养基、培养器具等进行灭菌处理,以杀灭混入的其他微生物。
常用的灭菌方法包括高温灭菌、蒸汽灭菌、滤过灭菌等。
二、菌落计数法菌落计数法是微生物筛选与鉴别的常见方法之一、在固体培养基中培养微生物后,通过计算菌落的数量来判断微生物的数量及活性。
菌落计数法能够提供微生物样品中微生物数量的估计值,并能区分不同菌落的微生物种类。
三、生理生化鉴别法生理生化鉴别法是通过观察微生物对特定生理生化特性的反应来鉴别微生物种类。
常用的生理生化鉴别法包括碳源利用能力测试、酸碱生长反应、氧要求性测试等。
这些测试依据微生物对特定物质的利用能力、对酸碱环境的反应以及对氧气的需求来判定微生物种类。
四、形态特征观察法微生物在形态上具有一定特征,通过观察微生物在菌落和细菌涂片中的形态特征,可以初步判断微生物的种类。
形态特征观察法主要包括对细胞形态、胞内结构、胞外结构等的观察。
五、分子生物学鉴别法分子生物学鉴别法是近年来发展起来的一种新的微生物筛选与鉴别方法。
通过对微生物的基因组进行分析,可以获取微生物的遗传信息,并进行微生物种类的鉴别。
常用的分子生物学鉴别法包括PCR、脱氧核糖核酸(DNA)测序等。
六、质谱分析法质谱分析法是通过对微生物样品中的化合物进行质谱分析,通过分析特定化合物的质谱图谱来鉴定微生物的种类。
质谱分析法的优点是能够快速且准确地鉴别微生物种类,但需要仪器设备的支持。
总结起来,微生物筛选与鉴别方法多种多样,常用的方法包括菌落计数法、生理生化鉴别法、形态特征观察法、分子生物学鉴别法以及质谱分析法。
这些方法可以相互结合使用,以提高微生物鉴别的准确性与可靠性。
通过这些方法,可以更好地了解微生物的特性与功能,为进一步的应用研究提供依据。
微生物检测技术的微生物鉴定方法与注意事项
微生物检测技术的微生物鉴定方法与注意事项随着生物技术和医疗技术的快速发展,微生物检测技术在医药、环境、食品等领域的应用越来越广泛。
微生物鉴定是其中重要的一环,它可以帮助我们确定不同种类的微生物以及它们对环境和人类健康的影响。
本文将介绍微生物检测技术的微生物鉴定方法以及一些注意事项。
一、微生物鉴定方法1. 直接显微镜观察直接显微镜观察是最简单直接的微生物鉴定方法之一。
通过放大镜或显微镜观察微生物的形态、大小、结构等特征,可以初步确定微生物的类型。
这种方法适用于一些常见的微生物,如真菌、细菌和原生动物等。
2. 培养和生长特性观察培养和生长特性观察是一种常用的微生物鉴定方法。
通过将微生物样本培养在适当的培养基上,观察其生长特点、菌落形态和色素等特征,可以初步确定微生物的类型。
这种方法通常需要较长的培养时间,但可以识别更多种类的微生物。
3. 生物化学试剂盒检测生物化学试剂盒检测是一种常用的微生物鉴定方法。
这种方法利用不同微生物在特定条件下产生的酶或代谢产物与试剂盒中的反应物之间的反应,通过观察反应结果判断微生物的种类。
生物化学试剂盒检测方法可快速、准确地鉴定微生物,适用于临床检测和食品安全监测等领域。
4. 分子生物学技术鉴定随着分子生物学技术的发展,分子生物学技术鉴定成为微生物鉴定的重要方法之一。
例如,聚合酶链式反应(PCR)技术可以通过扩增微生物特定的DNA序列,从而确定微生物的种类。
另外,测序技术可以通过测定微生物的基因组序列,识别微生物的种类和亚种。
分子生物学技术鉴定方法准确性高,但需要专业设备和操作技巧。
二、微生物鉴定的注意事项1. 样品采集与保存样品采集是微生物鉴定的关键步骤之一。
在采集样品时,应注意避免污染和交叉污染,使用无菌容器和工具,并避免直接接触。
对于不同类型的样品,采集方法和处理方式也不同,应根据具体情况进行。
在样品采集后,应妥善保存,并尽快送往实验室进行检测,避免样品变质或污染。
2. 实验室安全措施在进行微生物鉴定实验时,实验室安全是至关重要的。
微生物分类鉴定方法
微生物分类鉴定方法微生物分类鉴定是微生物学领域的重要研究内容之一,它涉及到对微生物的形态、生理生化特性、遗传特征等方面进行综合鉴定和分类。
准确地鉴定和分类微生物对于了解其生态学、分子进化等方面的特征以及应用于医学、农业等领域具有重要意义。
本文将介绍几种常用的微生物分类鉴定方法。
1.形态学鉴定法:形态学鉴定法是最传统和常用的微生物分类鉴定方法。
通过观察微生物在显微镜下的形态特征,如细胞形态、细胞大小、结构特征、胞壁形态等来对微生物进行鉴定和分类。
例如,革兰氏染色可以用于区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌;芽孢形态特征可以用于区分芽孢杆菌属和其他杆菌属等。
2.生理生化鉴定法:生理生化鉴定法是通过微生物对不同生理生化试验的反应特征来鉴定和分类微生物。
常用的试验包括碳源利用试验、氧需求性试验、双氧水试验、酸碱度试验等。
例如,氧需求性试验可以区分厌氧菌和好氧菌;双氧水试验可以区分产气乳杆菌和其他乳杆菌属。
3.免疫学鉴定法:免疫学鉴定法是通过检测微生物产生的抗原或对抗原的反应来对微生物进行鉴定和分类。
包括血清学鉴定、补体结合试验、酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫电泳等。
例如,通过检测微生物产生的特定抗原来诊断细菌感染。
4.分子生物学鉴定法:分子生物学鉴定法是近年来发展迅速的微生物分类鉴定方法。
通过检测微生物的核酸序列来鉴定和分类微生物。
常用的方法包括PCR、序列分析、比较基因组学等。
例如,16SrRNA基因序列分析可以用于鉴定和分类细菌。
此外,还有一些综合鉴定方法,如荧光原位杂交(FISH)、质谱分析、流式细胞术等。
这些方法在微生物分类鉴定中各具特色,能够提供更准确和细致的分类信息。
总之,微生物分类鉴定方法多种多样,各种方法常常结合使用,以提高鉴定的准确性。
随着基因测序技术的发展,分子生物学鉴定方法在微生物分类鉴定中的地位越来越重要并逐渐取代了传统的鉴定方法。
微生物鉴定的方法
微生物鉴定的方法
微生物鉴定是确定或识别微生物种类的过程。
以下列出了常用的微生物鉴定方法:
1. 形态学鉴定:通过观察微生物的形态特征,如大小、形状、颜色和结构,来鉴定微生物。
这可以通过显微镜观察微生物细胞和组织的特征来实现。
2. 培养基鉴定:将微生物分离培养在特定的培养基上,根据不同的培养特性(如生长速度、形态、生理特征等)来鉴定微生物。
培养基可以提供适宜的营养和环境条件,促进微生物的生长。
3. 生化测试:通过测试微生物代谢产物的变化来鉴定微生物。
常用的生化测试方法包括酶活性测试、代谢途径测试和糖发酵测试等。
4. 分子生物学方法:利用分子生物学技术鉴定微生物,包括引物PCR扩增、序列分析、DNA指纹图谱等。
这些技术可以检测微生物的DNA序列并与已知的序列进行比较,从而确定微生物的种类。
5. 免疫学方法:利用免疫学技术鉴定微生物,包括血凝法、免疫荧光染色、酶联免疫吸附试验(ELISA)等。
这些方法可以检测微生物特异性抗原或抗体,从而确定微生物种类。
6. 质谱法:利用质谱技术鉴定微生物,如质谱分析、质谱成像等。
这些技术通
过分析微生物代谢产物或特定的质谱图谱,来确定微生物的种类。
综合使用上述的方法,可以更准确地鉴定微生物种类,特别是对于难以通过传统的形态学观察进行鉴定的微生物。
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第一章
绪
论
1.2.2 食品中的化学成分(从营养与其化学实质)
1.2.2.1 供能与机体组成的营养素 糖 :单糖、双糖和贮藏性多糖 蛋白类:蛋白质、肽与 氨基酸 脂类:脂肪、磷脂等 1.2.2.2 调节正常生命活动的营养素 矿质元素:常量元素 Ca、P、K、Na、Mg等 微量元素 Fe、I、Zn、Se、Cu、F、Cr、Mn、Mo等 维生素: 脂溶性维生素( 4种): 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K 水溶性维生素 (10种):维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生 素B12、 维生素C、泛酸、叶酸、烟酸、 胆 碱、生物素 1.2.2.3 其它成分 水分 膳食纤维 非营养素成分:萜类化合物、有机硫化物、酚和多酚类化合物、 辅酶Q10、肌醇、核苷酸、生物碱等
第一章
绪
论
1.3.3.4 温度 温度也许是这些因素中最重要的,这是因为它对所有类型的化学反应都 有广泛的影响。它对酶促反应与非酶反应均有重要的影响 1.3.3.5 时间 第二个可变因素是时间,因为人们在考虑问题时总是将时间和温度一起 考虑。在食品贮藏期间常常需要知道在某一条件下(包括温度)食品能保 存多久。人们最为关心的是:在一个特定的贮藏周期内整体的化学和微生 物变化出现的时间,以及这些变化按何种方式结合起来决定了产品的具体 贮藏寿命。 1.3.3.6 各种处理 通过加入许可的化学制品能控制加工成分,例如,酸化剂、螯合剂或氧 化剂;或者通过除去不需要的反应物 来控制加工食品的成分,例如从脱水 蛋清蛋白中除去葡萄糖。 小结: 食品化学家的任务就是根据食品成分的变化规律、以及各种因素对其变 化的关系,在食品的配方、加工和贮藏过程中通过控制各种因素,以确保 食品的质量。
(生理活性物质、能预防各种疾病)
第一章
1.3 食品成分的变化对食品品质的影响
1.3.1 食品中成分的主要变化
绪
论
L
O2 , heat , catalysts p peroxides oxidized p
C
intermediate water activity
– 理化鉴定法 – 微生物鉴定法 – 感官鉴定法
食品安全性检验
第一章
1.1.1 食品化学的概念
绪
论
1.1 食品化学的概念及其与其它学科的关系
研究食品原料或产品化学组成、特性及其在贮藏、 加工、 包装过程中可能发生的各种变化的一门科学称为~。 前导课程:无机化学、有机化学、生物化学、微生物学等 与其它学科的关系:除与上述学科紧密相关外,还与植物学、动物学、 生理学、分子生物学、食品工艺学等有关。 各学科之间既有其联系也有 差异。
1.1.2 食品化学与其它学科的关系
1.2 食品分类与食品中的化学成分 1.2.1 食品的分类 (有多种分类方法,按饮食习惯分) 主食: 各种粮食如米、小麦、玉米及其加工制品等 食品
副食: 植物性食品: 蔬菜、水果。 动物性食品:肉、禽、蛋、水产品、乳品等。 加工食品: 茶叶、面包、糕点、糖果、豆制品、食用植物油、
第一章
1.4
绪
论
食品的质量鉴定方法 食品质量的鉴定,可以通过化学、物理、微生物等学科中各种方法来 检验食品的营养价值和卫生要求。采用化学和物理手段检验的方法称为理化 鉴定法;采用微生物检验的方法称为微生物鉴定法。设计食品的色、香、 味、形的质量评价以及消费者喜爱程度的嗜好评价等则需要利用人的感觉器 官来进行检查,这种方法称为感官鉴定法。 1.4.1 理化鉴定法 利用物质的物理常数,如比重、折光率、旋光度和食品中各种成分特 有的化学性质来鉴定食品质量的方法称之为 ~。在食品的常规定量分析中, 主要有容量法(滴定发)、重量法和比色法三种。 利用理化方法能获得准确可靠的数据,且客观性高,能定量表示质量指 标。但随着食品化学成分的日益复杂,以及人们对食品要求的不断提高。采 用一般常规的定量分析方法不能得出食品中微量成分和一些有毒物质的含量, 因而就需要采用更加灵敏、快速、准确的仪器分析方法。目前应用与食品质 量鉴定的仪器分析方法有:电化学方法、色谱法、分光光度法、核磁共振 法、电子顺磁公正法、质谱法等等。 1.4.2 微生物鉴定法 通过微生物鉴定达到了解食品被微生物污染的情况。检测的指标为有: 致病菌类(沙门氏菌 、志贺氏菌、肉毒杆菌核大肠杆菌等)和菌数
heat, strong acid strong base
pigments reactive → vitamins → carbonyls flavors
off-flavors off-colors
loss of nutritive value
loss of texture
P
ambient to elevated temperature triacylglycerols, fatty acids and phospholipids polysaccharides, sugars, organic acids,and so on proteins, peptides, amino acids,and other N-containing substances
第一章
绪
论
食品化学的概念及其与其它学科的关系
– 食品化学的概念 – 食品化学与其它学科的关系
食品的分类与食品中的化学成分
– 食品的分类 – 食品中的化学成分
食品成分的变化对食品品质的影响 – 食品中成分的主要变化 – 食品成分的变化与食品品质的关系 – 影响食品成分变化的主要因素 食品的质量鉴定方法
Notes: L: C: P:
第一章
绪
论
பைடு நூலகம்
1.3.2 食品成分的变化与食品品质的关系 食品成分变化的结果:食品的感官价值与营养价值发生变化,这种变化可使 一些食品的品质得到提高,也可使一些食品的品质得到下降,这要根据具体情 况进行具体分析。对于蔬菜水果在贮运过程中发生的上述一些变化大多数对其 品质是不利的,变化与其品质的变化情况书上作了概括。(见P2表1与P4表2) 1.3.3 引起食品成分发生变化的因素 产品因素: 各类化合物的性质(包括催化剂)、氧气含量、pH、水份活度等 环境因素: 温度,时间,大气的组成,进行的物理、化学或生物处理情况, 光,污染,生理腐烂等。 1.3.3.1 氧气 氧气是一切需氧反应的底物,它的存在会造成食品成分发生氧化反应,这 会使食品在贮藏过程中发生劣质变化,变化的程度随氧的浓度而增加。 1.3.3.2 pH pH能影响许多化学反应和酶催化反应的速度。为了有效地抑制微生物生长 和酶作用,通常需要采用极高或极低的pH值。当然,这些条件能加速酸或碱的 催化反应。在某些食品的加工中,pH较小的改变可能会导致某些食品质量的极 度变化,如在肉制品和水产品加中。 1.3.3.3 水份活度 许多研究者已指出,水分活度在酶反应、脂类氧化、非酶促褐变、蔗糖水解、 叶绿素降解、花色苷降解和许多其他反应中是一个重要的因素。