摘要细菌生长培养基的高成本可能导致在微生物学领域的实践或研究过程中遇到障碍。日期棕榈(Phoenix dactylifera L.)是在阿拉伯半岛,北非和中东生长的最古老的水果植物。日期是高能量食品的来源,糖含量为72%-88%。进行了这项研究,以测试枣棕榈粉种植大肠杆菌和蜡状细菌作为替代Na培养基的替代培养基的能力。在这项研究中,使用浓度为1 g,2 g,4 g,6 g,8 g的方法实验室,带有三个重复。这项研究的结果是,大肠杆菌细菌的菌落数量超过了蜡状芽孢杆菌的菌落数量,即浓度介质8 gr上的54 x 10 5 cfu/g。与NA培养基相比,日期棕榈粉介质可以用作细菌的廉价替代培养基。关键字:蜡状芽孢杆菌,大肠杆菌,替代媒体,日期
简介小麦(面包小麦)(Triticum Aestivum L.)是世界贸易中主要的农产品之一,代表了人类和动物消费的主要要求。它必须满足日益增长的需求,随着世界人口的增加,到2050年达到90亿以上[1],全球小麦的产量每年约为7.15亿吨,在玉米之后的消费中排名第二,在玉米中排名第二(每年10亿吨/每年),霉菌的增长是微生物杂物和储存过程中最常见的货物质量的最常见原因之一,它们可能会增加货物的差异,而货物的差异可能会造成货物的差异,而货物的差异可能会造成货物的差异,而又可能会造成货物的差异,而又可能会造成货物的差异,而又可能会造成货物的差异,而又可能会造成货物的损失,那么它们的差异是造成的,而货物的差异可能会造成货物的差异。感染并增加霉菌毒素的积累[2]。真菌是最重要的生物之一,因为首选酶在细胞之外。有许多研究表明,被称为霉菌毒素的二级代谢产物被认为是砂筒仓颗粒损伤的主要原因,可能导致中毒食物和动物饲料[3]。真菌霉菌毒素通过谷物中的购物中心传递到面粉中心。此过程将将霉菌毒素浓度水平提高到高于可接受的极限。[4],黄曲霉毒素B1是最危险的肾上腺毒素类型之一,被认为是人类和动物的强癌[5],真菌(例如,apergillus spp。,penicillium spp。fusarium spp。)和细菌(例如,沙门氏菌蜡状芽孢杆菌)污染了面粉,它们的产物可能引起许多疾病[6]。
摘要:在本文中,我们研究了在回收的聚乙烯(R-PE)中添加木材作为填充剂的影响,鉴于其在3D打印中的潜在应用。通过熔体混合制备的复合材料以在化合物,动态旋转流变学和红外光谱期间进行的扭矩测量来表征。数据表明,木材的引入会导致粘度增加,并在化合物期间粘稠。R-PE在高达180℃的温度下似乎是稳定的,而在较高温度下,材料显示出一种流变响应,其特征是延时粘弹性模量,这表明由交联反应控制的热降解。化合物(木材在wt中最多可加载50%)还显示了最高180°C的温度下的热稳定性。R-PE基质的粘弹性行为和红外光谱表明,由于该过程,大分子结构中存在分支。尽管添加木材颗粒会确定粘弹性模量增加,但即使对于最高的木材浓度,也没有显示出固体样的粘弹性反应。这种行为由于兼容性差和两阶段之间的界面粘附较弱,但是鉴于常见的加工技术是挤出或注射成型,这是有希望的。
尽管从微生物学的角度来看,面粉被视为安全的产品,但如果提供合适的条件以使其生长和繁殖提供适当的条件,它可能是适合微生物生长的环境。这项研究的目的是检查在Ghaemshahr市5个面包店分布的82%和78%面粉的微生物质量。对样品的物理化学测试结果的评估表明,样本的水分含量(来自面包E的82%的面粉样品中的82%)显着高于其他样品,而第二和第9号样品的水分含量最低,水分水平最低(来自面包店B和78%的面粉样品的82%的湿度样本中的样本中的样本相应地相应地;范围根据对它们进行的微生物测试结果的评估,所有面粉样品均具有微生物污染,但是第1号样品(来自面包A的面粉样本的82%)微生物种群和8号霉菌种群的样本明显高于其他样品。另一方面,在提取水平较高的面粉中看到了较低的霉菌污染。上述治疗方法之间没有统计学上的显着差异,样品中的酵母菌种群(来自面包店A的面粉样本的82%)和第7号面粉样品(来自烘焙B的面粉样本的78%)的酵母菌种群明显高于其他样品。关键字:面粉,霉菌,总微生物种群,酵母。
面粉来自廉价但可腐烂的土著农作物,例如谷物,豆类,根和块茎,在全球范围内贡献了约90%的食品卡路里摄入量。这些可以作为复合材料进行处理,并准备成容易获得的有益健康的主食功能食品,具有多种功能,可提供某些生理,治疗和营养益处。这一开发需要从各种植物来源(以不同百分比)进行混合面粉,以生产各种食品。它们的大量营养素成分和与增强的生物活性潜力相关的多种二级代谢产物可以共同吞并,以获得生存所必需的平衡饮食,并在预防和管理慢性疾病方面具有重大健康益处。要接受成人饮食疗法作为健康的接受,通常应该平均能够以以下比例每天提供卡路里:碳水化合物(55%),蛋白质(22.5%)和脂肪(27.5%)。这可以使用大多数本土植物的面粉混合物来实现。对从混合面粉中生产功能性食品商品的兴趣在全球增加,目前正在吸引研究人员的好奇心。拥有许多比较优势的原始植物和收获后损失,尼日利亚等非洲国家可以使用这项技术来增强其农业生物资源的利用。这些面粉混合物的开发将加速原生粮食作物的剥削,以生产准备就绪的,高营养的功能性食品,例如面包,蛋糕和饼干。这篇评论重点介绍了使用未充分利用的植物材料作为复合面粉来准备即食面包店和主食功能食品而获得的营养质量,价值和健康衍生物。饮食疗法是一种延长预期寿命的强大手段,因为在这个后期19个时代,饮食正确和健康可能是提高免疫力的重要策略。
这项研究旨在使用从Dahi(一种流行的印度发酵乳制品)中分离出的天然酵母乳酸启动联盟来开发发酵的小麦粉(FWF)。酵母菌和乳酸细菌(LAB)从当地家用达希样品中分离出来,以评估其牛奶发酵潜力。分子方法用于鉴定实验室分离株,而使用碳水化合物发酵型鉴定酵母菌株。用实验室分离乳杆菌和酵母分离型念珠菌球形乳杆菌制备达希样品,它们的组合显示出优质的感觉得分。使用实验室,酵母及其组合制备FWF,并对基于FWF的汤进行感觉评估。与市售的小麦粉/atta相比,制备的FWF含量较低(6%),碳水化合物(71.14%)和热量值(345.4 kcal)含量。微生物分析表明,大肠菌群,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的不存在,表明卫生制剂并抑制了变质和致病性细菌。FWF的低水分含量和酸性pH(4.4)有助于其存储稳定性。总而言之,使用DAHI的本机实验室生产的发酵小麦粉是一种具有成本效益,储存稳定的功能性食品,具有实用有益的微生物,适合促进肠道健康。
研究 [12–15],这使得拟谷盗成为比较遗传学、分子生物学、进化和发育等不同生物过程的绝佳模型 [2, 10, 11]。鉴于果蝇的衍生生物学,拟谷盗也
研究 [12–15],这使得拟谷盗成为比较遗传学、分子生物学、进化和发育等不同生物过程的绝佳模型 [2, 10, 11]。鉴于果蝇的衍生生物学,拟谷盗也
摘要。这项研究旨在通过添加Calamansi Peel粉(Citrofortunella microcarpa)来评估蛋黄酱的服装水平。研究设计使用了4种处理的完整随机设计(CRD)。有组织的评估使用了享乐测试方法,具有9分享乐量表。该测试由25个半训练的小组成员进行。添加calamansi ee粉的处理水平为0(p0); 1.5(p1); 3.0(p2);和4.5%(P3)。观察到的参数是抗氧化活性(抗氧化剂含量,总酚类,纤维含量)和消费者偏好(Hedonic Test)。Calamansi Peel粉分析的结果的抗氧化活性值为723.92 ppm,总苯酚为10.36 mg GaE/g,纤维含量为35.21%。感觉属性的平均感知得分在4(略微不喜欢)和5(既不喜欢也不喜欢)之间。结果表明,添加了calamansi ee粉对有机疗法具有显着影响。结论是,增加1.5%的calamansi果皮粉的治疗可为消费者接受而产生的蛋黄酱。
(表3)。随着替代程度的增加,由于小麦粉的TDF含量较高,可以观察到水平的略有下降[18]。IDF/SDF比率分别为10、30和50%的IDF/SDF比率分别为2.32、2.23和2.43。这意味着准备好的产品在这些功能归因于该功能成分的生理和代谢效应之间取得了平衡。饮食纤维的重要性在于它在预防和减少慢性疾病(例如结肠癌,糖尿病,胃肠道癌,肥胖,高血压等)方面具有相关性。[22]。因此,本研究中制定的煎饼的消费可以为消费者提供健康益处。