一种蛹虫草豆豉的制作方法

    公开(公告)号:CN107373382A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710733061.2

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种蛹虫草豆豉的制作方法,包括黄豆精选与熟化、接种毛霉前发酵、洗曲、蛹虫草菌丝体制备、后发酵。通过豆豉前发酵,蛹虫草后发酵,得到既具有豆豉独特风味,又兼具蛹虫草特有的气滋味,且融合了豆豉和蛹虫草的营养与保健功效的,颗粒完整的,酯香浓郁的,无苦涩异味的新型发酵豆制品。制得的蛹虫草豆豉兼具豆豉和蛹虫草的营养、风味及功能特性,成品为深褐色,颗粒完整,具有蛹虫草特有的气滋味,酯香浓郁,无苦涩异味,风味独特,口感优良,同时创新了产品食用方法和形式,开发即食类豆豉食用新方法。

    乳酸菌发酵黄浆水制作豆腐凝固剂的方法

    公开(公告)号:CN102258085A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010185982.8

    申请日:2010-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种乳酸菌发酵黄浆水制作豆腐凝固剂的方法,将嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌活化后,接入黄浆水中,接种量为黄浆水重量的0.8~3.5%,加入黄浆水重量的8~10%的蔗糖,在37~43℃条件下,发酵4~8小时,发酵液的pH为3.0~4.5时,得到液体豆腐凝固剂。本发明将作为废弃物的黄浆水循环利用,通过乳酸菌发酵得到新型天然豆腐凝固剂。具有工艺简单,操作简便,有利于菌种活性的保持。另外,废物利用,经济环保,属环境友好型技术。本方法具有成本低廉,无污染,工艺简便,操作简单,连续生产,生产效率高,产品生物活性、稳定性好等优点。

    多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极及其应用

    公开(公告)号:CN113640359B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111060880.8

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极,及利用该电极检测β‑内酰胺类抗生素的方法,属食品检测领域。其通过以下步骤制备而成:将C16R4‑AuNPs纳米复合材料均匀地滴涂在经过预处理过的GCE电极表面,生成C16R4‑AuNPs/GCE后接着滴加青霉素抗体于电极表面,孵育之后清洗表面,冲掉未结合的抗体;然后将BSA牛血清白蛋白滴加在电极表面,孵育;然后再将青霉素受体滴加在电极表面,孵育,获得多肽纳米金复合材料及抗体青霉素受体修饰的玻碳电极。该电极对β‑内酰胺类抗生素具有较好的检出限和较宽的线性范围,明显提高了β‑内酰胺类抗生素的检测灵敏度,同时具有良好的抗干扰能力与选择性。

    一种荧光适配体传感器及其同时检测黄曲霉毒素M1和黄曲霉毒素B1的方法

    公开(公告)号:CN116466069A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310419856.1

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种荧光适配体传感器及其同时检测黄曲霉毒素M1和黄曲霉毒素B1的方法。荧光适配体传感器为DNA双交叉荧光适配体传感器,包括修饰有第一荧光染料的黄曲霉素M1适配体、修饰有第二荧光探染料的黄曲霉素B1适配体、第一引物、第二引物和第三引物;第一引物和第三引物上均修饰有猝灭剂所述第一荧光染料为Cy3;第二荧光染料为Cy5;所述猝灭剂为BHQ2。将Apt‑AFM1溶液、Apt‑AFB1溶液、C1溶液、C2溶液和C3溶液混合均匀,经变性退火程序后得到荧光适配体传感器。本发明制备的传感器可以同时快速检测黄曲霉毒素M1和黄曲霉毒素B1,操作过程简单、准确度高、检测成本低。

    一种检测黄曲霉M1的可视化免疫分析方法

    公开(公告)号:CN112230001A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011078873.6

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明属于免疫分析技术领域,具体涉及一种基于磁性石墨烯的可视化免疫分析方法,用于检测牛奶中的黄曲霉M1。其通过如下步骤:采用“一锅法”合成磁性石墨烯;采用化学方法将磁性石墨烯与黄曲霉M1的单克隆抗体偶联,牛血清白蛋白封闭;制备荧光探针黄曲霉B1‑EDF;采用直接竞争法,目标化合物黄曲霉M1与荧光探针黄曲霉B1‑EDF同时竞争磁性石墨烯上的黄曲霉M1单克隆抗体,根据石墨烯猝灭荧光探针的荧光信号,紫外灯下定性分析;根据石墨烯猝灭荧光探针的荧光信号多少,计算目标化合物黄曲霉M1的含量,进行定量分析。与现有技术相比,本发明可视化免疫分析方法,可以将样品富集净化与可视化检测集成化,具有简便、快速、灵敏、准确等优点。

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