大米是啤酒、白酒等产业的原料之一.糙米含有淀粉酶等多种酶.内源淀粉酶的有效利用,可降低酶制剂用量,提高大米糖化效率.本文首先通过发芽激活糙米中的淀粉酶,然后采用超声波对发芽糙米料液进行预处理,并利用内源淀粉酶酶解发芽糙米,研究超声波预处理对还原糖收率、淀粉酶活力的影响,并讨论淀粉酶活力变化的机理.试验结果表明,对发芽糙米料液进行适当的超声波预处理,能够降低料液的最适Ca2+浓度,显著提高酶解的还原糖收率.在超声波强度0.19 W/cm2、超声波频率45 kHz、处理时间5 min的最适条件下预处理,还原糖收率可达37.5%,此值为无超声波预处理时的3.5倍.超声波预处理使淀粉酶从发芽糙米中游离出来,从而提高了料液的淀粉酶活力.这是发芽糙米酶解过程中还原糖收率增加的主要原因.
介绍了分布式参数LED数字显示及远程通信控制系统的研制过程.该系统已用于啤酒糖化生产过程的计算机控制,实用表明该系统具有非常满意的性能和良好的应用效果.
本发明涉及浓香型白酒出窖糟醅水分的控制方法,属于酿酒领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种可以准确控制浓香型白酒出窖糟醅水分的方法。本发明浓香型白酒出窖糟醅水分的控制方法包括如下步骤:a、确定所需的出窖糟醅的水分质量百分含量;b、根据淀粉消耗量、糟醅入窖时的水分含量来控制窖中的黄水质量;其中,出窖糟醅水分质量百分含量Y、糟醅入窖时的水分质量百分含量X、测定时糟醅的淀粉含量与糟醅入窖时的淀粉含量的质量百分比为淀粉消耗量Z、窖中的黄水质量M?kg的关系式为:M=120X+144.125Z-125Y+355.125。本发明方法可以较为准确的控制出窖糟醅水分,其误差不超过1%,误差远低于现有工艺,降低了配料难度。
本实用新型公开了一种白酒品质在线监测装置,包括判别监控系统和自动进样机;所述自动进样机由伸缩臂、金属电极传感器和转盘组成;所述伸缩臂在垂直方向上上下运动,伸缩臂前端设有金属电极传感器;伸缩臂下方设有转盘;所述转盘上分别设有清洗工位和检测工位;所述伸缩臂、金属电极传感器和转盘分别与判别监控系统电连接。本装置针对在线式生产需要对白酒品质的实时性、快捷性、精准性要求,结合人工智能技术对白酒品质进行分析判别,通过金属电极传感器模拟人的舌部,利用电化学方法采集信息来模拟人的味觉,结合判别监控系统的PCA模式识别方法对白酒品质进行归类和分析。
目的:建立一种筛选自然界产纤维质降解酶系基因的新方法。方法:对酿酒酵母表达载体pYES2多克隆位点加入真核生物稀有限制性酶切位点SfiI进行改造,利用SMART技术,以大肠杆菌文库为转导,构建了拟青霉(Paecilomyces sp.H28)的酿酒酵母全长cDNA表达文库。结果:利用纤维质-刚果红染色法从文库筛选到多种纤维素和半纤维素降解酶系基因。结论:成功构建了拟青霉的酿酒酵母表达cDNA文库,加快了纤维质降解酶系基因的快速分离,也为其它相关基因的快速分离提供了有益的借鉴。
意大利,世界上酿酒历史最悠久的国家,葡萄酒产量位居全球第—位。这样一个葡萄酒的泱泱大国.由于其复杂的地理环境、繁复混乱的分级制度,再加上艰涩难懂的意大利文,令其出产的好酒普遍受到“冷落”。其实,意大利酒既便宜又好喝。