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海藻废渣应用于平菇栽培的研究初报

2020-12-28陈莎莎朱长俊柯淳恬杨邱娴张琳秦益民

南方农业·下旬 2020年10期
关键词:平菇

陈莎莎 朱长俊 柯淳恬 杨邱娴 张琳 秦益民

摘 要 以0%、2.5%、3.5%、4.5%、5.0%、5.5%的海藻渣用量配比混合其他栽培料进行平菇培养,探究海藻渣对平菇生长和品質的影响。结果表明:4.5%、5.0%海藻渣配比可以增加出菇量,而3.5%、4.5%左右的海藻渣配比则会缩短菌丝布满时间且菌丝更为粗壮;5.0%的海藻渣培养平菇多糖含量最多;4.5、5.0%的海藻渣培养平菇时提高粗纤维含量最有效;3.5%的海藻渣培养平菇鲜重下蛋白质含量最高;4.5%的海藻渣培养平菇时提高粗脂肪含量作用最为明显;5.0%的海藻渣培养平菇灰分含量最少;而4.5%的海藻渣培养平菇含锌量对比最高。

关键词 海藻渣;平菇;营养组分;生长品质

中图分类号:S646 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.30.020

海藻渣是用海藻为原料生产海藻酸、甘露醇、碘等产品的工艺过程中产生的残渣,与水形成一种胶性黏稠物。将海藻渣应用于平菇栽培,在实现废弃物利用的同时,可进行平菇品质优化[1-2]。基于此,采用不同海藻渣配比培养料进行平菇培养,通过记录平菇的菌丝生长情况,测定不同配比海藻渣栽培的平菇中多糖、粗纤维、粗蛋白、粗脂肪、灰分、微量元素锌等的含量来进行品质分析,为大规模利用海藻渣栽培平菇提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

海藻渣:青岛农业农村部海藻类肥料重点实验室提供。

平菇菌种:嘉兴学院生物与化学工程学院微生物生理生化实验室提供。

1.2 实验内容

实验步骤:配置PDA培养基→平菇菌种活化→拌料与灭菌(不同配比培养料)→接种、开瓶、培养→采集、记录、检测、总结。参考朱梦霞等《利用海藻渣栽培食用菌的研究》中食用菌栽培方法进行平菇培养,培养料与海藻渣配比如表1所示[3]。

1.3 实验检测

1.3.1 多糖

以吸光度值A为纵坐标,葡萄糖质量浓度为横坐标,得标准曲线Y=0.101 6X+0.004 96,实验步骤与多糖浓度的测定方法参照张敏、王晶等的实验[4-5]。

1.3.2 粗纤维

称取2 g处理好的样品,精确到0.000 1 g,先进行酸液处理,再进行碱液处理,最后进行乙醇和乙醚处理,再进行烘干灼烧与沉淀。参考任志秋1.25 g·100 mL-1酸碱剂洗涤法测定纤维素[6]。

1.3.3 粗蛋白

实验步骤及测定方法参考王元秀、李华、张恒主编的《生物化学实验》:牛血清蛋白标准曲线线性方程为Y=0.478 3X+0.070 3,根据标准曲线,计算出样品蛋白质含量[7-8]。

1.3.4 粗脂肪

准确各称取(5.000±0.001)g处理好的样品,装入已知重量的滤纸筒中,将滤纸筒放入称量瓶,在(103±2)℃恒温干燥箱中干燥2 h,取出,立即放入干燥器中冷却30 min,称量。将滤纸筒放入索氏提取器内,加入一定量的石油醚,浸泡过夜。接收瓶中加入少量沸石,加入石油醚150 mL,在45 ℃恒温水浴中回流萃取10 h。提取结束时,用毛玻璃板接取1滴提取液,如无油斑则表明提取完毕。取出滤纸筒,在(103±2)℃下干燥1 h,取出,立即放入干燥器中,冷却30 min,称量。测定方法参考张江荣等[9]。

1.3.5 灰分

灰分含量的测定依照GB/T 12532-2008[10]。

1.3.6 微量元素Zn的含量

将食用菌含有的杂物和尘土去除,粉碎机粉碎过筛,称取5.00 g样品在50 mL瓷坩埚中,先在200 ℃下灰化2 h,最后在500 ℃下灰化至灰白色为止。灰化后的样品加入硝酸+高氯酸(3+1)混合溶液10 mL,电热板上消化至溶液为透明为止,冷却后在50 mL容量瓶中定容,利用火焰原子吸收光谱法测定[11-12]。

2 结果与分析

2.1 不同海藻渣配比对平菇菌丝生长及出菇的影响

平菇的菌丝生长及出菇阶段的数据如表2所示。本实验共种植两个批次,每个批次对应梯度的平菇接种量为10瓶。通过分析菌丝的生长状况和出菇状况可知,海藻渣的加入对平菇的品质有一定影响,其中3.5%、4.5%的海藻渣配比能够缩短菌丝布满的时间,4.5%、5.0%的的海藻渣配比出菇量明显多与对照组。

2.2 多糖

从实验结果来看(表3),添加海藻渣辅料利于提高平菇多糖含量,而5.0%的海藻渣培养食用菌多糖含量最高。

2.3 粗纤维

由测定数据可以得出(表4),在平菇培养料中加入海藻渣可以提高其粗纤维含量,且培养料中海藻渣含量为4.5%、5.0%时平菇的粗纤维含量明显高于对照。

2.4 粗蛋白

从实验结果可知(表5),海藻渣的加入对平菇中粗蛋白含量有一定作用,且加入3.5%海藻渣培养的平菇蛋白质含量最高。

2.5 粗脂肪

粗脂肪包括脂肪、油和类脂化合物,由小肠吸收,再转化为体脂肪和蛋脂肪,体脂肪既可转化为蛋脂肪,又可氧化产生热能,放出二氧化碳和水。从实验结果可知(表6),海藻渣的加入对平菇中粗脂肪的含量有促进作用,且加入4.5%海藻渣培养的平菇粗脂肪含量较高。

2.6 灰分

灰分是矿物质总量,实验表明,海藻渣对灰分含量具有一定影响,5.5%海藻渣配比与对照组相同,5.0%海藻渣配比的平菇灰分含量最少(表7)。

2.7 微量元素

微量元素锌参与体内100余种重要酶的合成与激活,阻止铁与硫醇结合变成有害物质,保护细胞的稳定性,免遭“自由基”(衰老因素)的损害。饮食为人体内锌的主要来源。本次实验证明(表8),4.5%海藻渣配比的平菇含锌量最高,在一定范围内,可以通过多食用该菇来补充锌元素。

3 结论

通过实验,4.5%、5.0%海藻渣配比可以增加出菇量,而3.5%、4.5%的海藻渣配比則会缩短菌丝布满的时间,且菌丝更为粗壮。通过测定平菇的营养组分,5.0%的海藻渣培养平菇多糖含量最高;4.5%、5.0%的海藻渣培养平菇提高粗纤维含量最有效;3.5%的海藻渣培养的平菇鲜重下蛋白质含量最高;4.5%的海藻渣培养平菇时提高粗脂肪含量作用最为明显;5.0%的海藻渣培养平菇灰分含量最少;而4.5%的海藻渣培养平菇含锌量最高。利用实验结果,可以更好地提高平菇的品质,且利用不同营养组分的含量不同,可为不同体质的人群提供相应的合理膳食、身体保健指导。

参考文献:

[1] 甘纯玑,施木田,彭时尧.海藻工业废料的组成及其利用价值[J].天然产物研究与开发,1994,6(2):88-91.

[2] 沈虹,王磊,苗艳,等.海藻渣对菠菜生长和品质的影响[J].江苏农业科学,2016,44(10):196-200.

[3] 朱梦霞,高颖,陈寅瑞,等.利用海藻渣栽培食用菌的研究[J].现代食品,2019(3):72-75,86.

[4] 张敏,陈瑞战,陈瑞平,等.平菇多糖提取方法的比较[J].吉林大学学报(理学版),2011,49(6):1141-1149.

[5] 王晶,王春国,李冰,等.苯酚-硫酸法测定慈姑中多糖的含量[J].吉林中医药,2017,37(12):1258-1260.

[6] 任志秋.粗纤维测定方法的改进[J].黑龙江科技信息,2008(1):152.

[7] 王元秀,李华,张恒.生物化学实验[M].武汉:华中科技大学出版社,2014.

[8] 杨正坤,王秀丽,龙施华,等.考马斯亮蓝染色法测定大豆茎叶中蛋白质含量[J].湖北农业科学,2012(20):

4610-4612.

[9] 张江荣,杨军,董文明.食品中粗脂肪测定方法的改进研究[J].现代农业科技,2012(3):333-334.

[10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T 12532-2008 食用菌灰分测定[S].北京:中国标准出版社,2008.

[11] 何奕波,严静.火焰原子吸收光谱法测定食用菌中铜、锰、铁、锌含量[J].理化检验(化学分册),2010,46(3):

324,326.

[12] 朱梦霞,高颖,陈寅瑞,等.利用海藻渣栽培食用菌的研究[J].现代食品,2019(3):72-75,86.

(责任编辑:赵中正)

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