孟令伟,王洪江,刘 伟
(黑龙江八一农垦大学,黑龙江大庆 163319)
抑菌包装薄膜属于功能性包装薄膜的一种类型,与传统的塑料包装材料相比,具有较好的抑菌性,可直接作为食品的内包装,保质、保鲜效果较好[1]。国内外学者对抑菌包装薄膜的研究较多,尤其注重制备工艺与性能的研究[2-4]。抑菌包装薄膜的抑菌性突出,但也存在诸多不足之处,如机械强度偏低、阻水性差、耐腐蚀性差等。纳他霉素(Natamycin)是一种高效、广谱、安全的抗真菌生物食品防腐剂,可用于抑制食品中的霉菌、酵母菌生长。纳他霉素具有一定的耐热性,对人体无害,因其溶解度很低,通常用于食品的表面防腐。由PVA 制得的薄膜具有无毒无味、透明度高、气体阻隔性好、降解速度快和力学性能良好等特点[5]。试验以玉米淀粉、聚乙烯醇和甘油为原料,采用流延法制备可降解包装薄膜。用喷涂的方式将纳他霉素置于可降解包装薄膜表面,对薄膜的透气性、透湿性、力学性能和抑菌性进行测定,研究抑菌剂的添加量对薄膜综合性能的影响。
玉米淀粉,长春大华淀粉有限公司提供;聚乙烯醇(PVA),郑州市三福生物科技有限公司提供;甘油(丙三醇)分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司提供;黑曲霉菌(Aspergillus niger)、青霉菌(Penicillium)、酵母菌(Yeast),黑龙江八一农垦大学食品学院提供;马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA),北京奥博星生物技术有限公司提供。
JJ-1型精密电动搅拌仪,江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司产品;HWS24型电热恒温水浴锅,上海一恒科技有限公司产品;101-2A型电热鼓风干燥箱,天津泰斯特仪器有限公司产品;螺旋测微器,长春市小型仪器制造有限公司产品;TSY-T1L型透湿性测试仪、ZLD型电子拉力试验机、BTY-B1型薄膜透气测试仪,济南兰光机电有限公司产品;LDZX-50KBS型立式压力蒸汽灭菌器,上海申安医疗器械厂产品;DRP-9082型电热恒温培养箱,上海森信实验仪器有限公司产品;FA25型乳化均质机,上海弗鲁克科技发展有限公司产品。
将6.5 g玉米淀粉,6 g聚乙烯醇,4 mL甘油混合,用蒸馏水定容至100 mL,于80 ℃水浴条件下充分搅拌40 min,玻璃板流延,于80 ℃下恒温烘干3 h,室温冷却24 h后揭膜。
配制不同质量浓度的纳他霉素溶液(0.10,0.15,0.20,0.25,0.30) g/mL,组号分别为A,B,C,D,E,按10 mL/m2的计量均匀喷涂于薄膜的表面,于30 ℃恒温干燥0.5 h,室温保存备用。未喷涂纳他霉素溶液的薄膜为对照组。
1.3.1 拉伸强度与断裂伸长率
取100 mm×15 mm试样,按GB10739对试样进行温湿度预处理,用智能电子拉力试验机测定。
1.3.2 透气性
取100 mm×100 mm的试样,按GB10739对试样进行温湿度预处理,用薄膜透气测试仪测定。
1.3.3 透湿性
取100 mm×100 mm的试样,按GB10739对试样进行温湿度预处理,用透湿性测试仪测定。
1.3.4 抑菌性能
将1 mL菌落总数为1×105CFU/mL的黑曲霉菌用无菌玻璃棒均匀涂于马铃薯葡萄糖琼脂培养基上,当菌液完全扩散后,用灭菌后的打孔器切下直径为1.5 cm的薄膜放于培养基的中心位置(整个过程在无菌环境下进行)。其他菌种操作与黑曲霉菌相同。将培养皿倒置培养于37 ℃条件下恒温培养24 h后,观察膜表面菌体生长现象及抑菌圈的直径。
薄膜的机械性能随纳他霉素质量浓度变化见表1。
由表1可知,随着纳他霉素溶液质量浓度的逐渐增大,薄膜的拉伸强度也在逐渐的增大。相对于对照组,A组薄膜的拉伸强度变化不显著(p>0.05),B,C,D,E组的拉伸强度则显著增大(p<0.05),而各组薄膜的断裂伸长率则无显著变化(p>0.05)。抗拉强度主要受膜体分子间氢键强弱的影响。纳他霉素溶液均匀渗透至薄膜内部,增强了玉米淀粉与PVA分子间的氢键作用力。
表1 薄膜的机械性能随纳他霉素质量浓度变化
透气系数和透湿量随纳他霉素质量浓度变化见表2。
表2 透气系数和透湿量随纳他霉素质量浓度变化
由表2可知,随着纳他霉素质量浓度的升高,薄膜对O2和CO2的透气系数逐渐增大,即薄膜对气体的阻隔性能逐渐下降,质量浓度在0~0.20 g/mL时,透气系数无显著差异(p>0.05);在0.20~0.30 g/mL时,透O2系数显著上升(p<0.05)。喷涂不同质量浓度的纳他霉素溶液对薄膜的透湿性能无显著影响(p>0.05)。纳塔霉素均匀渗透入薄膜内,干扰了分子间固有的氢键作用力,导致气体容易进入和通过薄膜。而水分子体积较大,故薄膜对水蒸气的阻隔性无明显变化。
抑菌包装薄膜对黑曲霉菌的抑菌效果见图1,抑菌包装薄膜对青霉菌的抑菌效果见图2,抑菌包装薄膜对酵母菌的抑菌效果见图3,抑菌圈直径随纳他霉素质量浓度变化见图4。
图1 抑菌包装薄膜对黑曲霉菌的抑菌效果
由图1 ~图3可知,对照组中,平皿和薄膜被黑曲霉菌完全覆盖。当质量浓度为0.10 g/mL时,薄膜边缘有少量菌丝存在;当添加的质量浓度为0.20 g/mL时,薄膜表面及边缘较小范围内无菌丝生长;当添加质量浓度为0.30 g/mL时,薄膜完全无菌丝生长,且薄膜边缘的菌丝也未见长出。
图2 抑菌包装薄膜对青霉菌的抑菌效果
图3 抑菌包装薄膜对酵母菌的抑菌效果
图4 抑菌圈直径随纳他霉素质量浓度变化
由图4可知,抑菌薄膜对3个菌种的抑菌环直径随纳他霉素质量浓度的升高而逐渐增大。当纳他霉素溶液质量浓度由0.20 g/mL增加至0.30 g/mL时,薄膜周围的抑菌环越来越大,此时黑曲霉菌、青霉菌和酵母菌对应的最大抑菌环直径分别为31.17,28.50,23.17 mm。显然,质量浓度为0.30 g/mL的纳他霉素对应的包装薄膜具有更好的抑制效果。
纳他霉素能够显著提升玉米淀粉-聚乙烯醇包装薄膜的抑菌性能,但对薄膜的机械性能和透气性能也有显著影响。随纳他霉素质量浓度的增大,薄膜的拉伸强度逐渐增大,而透气性能则逐渐下降,质量浓度较高的纳他霉素溶液能够使薄膜对黑曲霉菌、青霉菌和酵母菌的抑菌能力显著增强。在配比为玉米淀粉6.5%(W/V),PVA 5.5%(W/V),甘油4%(V/V) 的包装薄膜上喷涂质量浓度为0.30 g/mL的纳他霉素溶液所得的抑菌包装薄膜的机械性能和抑菌性能最佳,但阻隔性能下降明显。