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2024-11-28当å‰ä½ç½®ï¼šç½‘站首页 > è¡Œä¸šåŠ¨æ€ > æ•°æ®å…±äº« > 期刊æ‚å¿— >

è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究

当å‰ä½ç½®: 首页 期刊 ã€ŠçŽ°ä»£å…»ç”ŸÂ·ä¸‹åŠæœˆã€‹ 2010年第5期 ç¼–å·:12033281 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究 http://www.100md.com 2010å¹´5月1æ—¥ ã€ŠçŽ°ä»£å…»ç”ŸÂ·ä¸‹åŠæœˆã€‹ 2010年第5期 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å¿«é€Ÿæ£€æµ‹æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究
  ã€æ‘˜è¦ã€‘研究共收集了60个ä¸åŒå“牌ã€ä¸åŒæ‰¹æ¬¡çš„牛奶和酸奶样å“,采用WQF-400Nå‚…ç«‹å¶å˜æ¢è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±ä»ªåŒæ­¥æ£€æµ‹äº†æ¶²æ€ä¹³ä¸­çš„蛋白质和脂肪2个主è¦è¥å…»æˆåˆ†å«é‡çš„化学值和近红外光谱。对两项指标分别采å–åœ¨ç›¸åŒæ³¢æ•°èŒƒå›´ã€ç›¸åŒçš„集åˆåˆ’分ã€ç›¸åŒçš„é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•çš„æ¡ä»¶ä¸‹è¿›è¡Œå…¨è°±èŒƒå›´å†…æ•°å­¦æ¨¡åž‹çš„å»ºç«‹ã€æ³¢é•¿ä¼˜é€‰åŽæ¨¡åž‹çš„建立以åŠå‰”除异常样å“åŽæ•°å­¦æ¨¡åž‹çš„建立。ç»è¿‡å…‰è°±æ•°æ®ä¼˜åŒ–åŽæœ€ç»ˆå»ºç«‹çš„è›‹ç™½è´¨å’Œè„‚è‚ªæ¨¡åž‹çš„é¢„æµ‹æ–¹ç¨‹çš„ç›¸å…³ç³»æ•°å’Œé¢„æµ‹å‡æ–¹æ ¹è¯¯å·®åˆ†åˆ«ä¸º0.9693å’Œ0.0561ã€0.9497å’Œ0.1314。结果表明对近红外光谱采å–一定的分æžå¤„ç†æ–¹æ³•å¯ä»¥ä½¿æ ¡æ­£æ¨¡åž‹çš„预测能力得到有效的æé«˜ã€‚å¹¶ä¸”è¯æ˜Žäº†è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯ä¹Ÿå¯ä»¥åº”用于酸奶等其他液æ€ä¹³åˆ¶å“å“质领域的研究。本文的研究内容作为近红外光谱法检测液æ€ä¹³åˆ¶å“æˆåˆ†çš„基础研究,为åŽç»­çš„研究奠定了基础。

 ã€å…³é”®è¯ã€‘è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯ï¼›æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“ï¼›æ³¢é•¿ä¼˜é€‰ï¼›å‰”é™¤å¼‚å¸¸å€¼ï¼›åæœ€å°äºŒä¹˜æ³•

 1 概述
, 百拇医è¯
 ç›®å‰å¸‚售的液æ€ä¹³åˆ¶å“ä¸»è¦æœ‰å·´æ°æ¶ˆæ¯’ä¹³ï¼Œä¿æŒæ³•ç­èŒä¹³ï¼Œè¶…高温瞬时ç­èŒä¹³åŠå„ç§æ¶²æ€å‘é…µä¹³ç­‰ã€‚å®ƒä»¬å…·æœ‰äººä½“å®¹æ˜“å¸æ”¶çš„蛋白质(氨基酸)ã€è„‚肪ã€ç»´ç”Ÿç´ å’Œç¢³æ°´åŒ–åˆç‰©ç­‰ï¼Œå·²æˆä¸ºäººä»¬é‡è¦çš„è¥å…»æ¥æºä¹‹ä¸€ã€‚å„ç§æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“的工业化生产在我国å‘展迅速。国内液æ€ä¹³å¥¶çš„ç”Ÿäº§å·²ç»æ˜¯å®Œå…¨çš„æµæ°´çº¿ç”Ÿäº§ï¼Œä¸”å‘ˆå“ç§å¤šæ ·åŒ–è¶‹åŠ¿ï¼Œè¿™å°±è¦æ±‚对生产线上å„个关键点的控制è¦å‡†ç¡®è€Œå¿«é€Ÿâ€¦ã€‚然而,目å‰ä½¿ç”¨çš„å¸¸è§„åˆ†æžæ–¹æ³•ï¼Œå–æ ·åŒ–éªŒè¿‡ç¨‹å¤æ‚,实时性较差,大大影å“了生产效率;而且往往涉åŠä¸“用仪器ã€åˆ†æžè®¾å¤‡ä¸Žåˆ†æžæ–¹æ³•ï¼Œè¿™å¯¼è‡´äº†åˆ†æžæ—¶é—´è¾ƒé•¿ï¼Œåˆ†æžè¿‡ç¨‹ç¹ç,分æžåŠç»´æŠ¤è´¹ç”¨é«˜ï¼Œç»™æ¶²æ€ä¹³çš„现场检测åŠåœ¨çº¿è´¨é‡æŽ§åˆ¶å¢žåŠ äº†éš¾åº¦ã€‚æ‰€ä»¥åœ¨æ¶²æ€ä¹³çš„生产过程中采用快æ·ã€çµæ•ã€æ— æŸä¸”易行的现代技术,对液æ€ä¹³ç‰¹æ€§å°¤å…¶æ˜¯è¥å…»æˆåˆ†çš„分æžï¼Œè¯„价工作显得日益é‡è¦ã€‚

 è¦åœ¨è¾ƒçŸ­çš„æ—¶é—´å†…ç”šè‡³æ˜¯å®žæ—¶å®Œæˆæˆåˆ†æ£€æµ‹ï¼Œå…¶å…³é”®æ˜¯éœ€è¦ä¸Žä¹‹é…å¥—çš„å¿«é€Ÿåˆ†æžæŠ€æœ¯ã€‚è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å…·æœ‰å¿«é€Ÿã€å‡†ç¡®ï¼Œéžç ´å性ã€ä»¥åŠå¯åŒæ—¶æ£€æµ‹å¤šç§æˆåˆ†ä¸”便于在线检测等特点,正越æ¥è¶Šå¹¿æ³›åœ°åº”用于食å“行业。
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 è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯ç›®å‰åœ¨ä¹³å“行业(尤其是酸奶检测)ä¸­çš„åº”ç”¨è¿˜ä¸æ˜¯å¾ˆå¹¿æ³›ï¼Œä»å±žäºŽèµ·æ­¥é˜¶æ®µã€‚ç›®å‰æ¯”è¾ƒå¹¿æ³›çš„åº”ç”¨ä¸»è¦æ˜¯ï¼Œç”¨è¿‘红外光谱技术检测奶粉(固æ€)和牛奶(æ¶²æ€)中蛋白质和脂肪等指标,但对于物æ€è¾ƒä¸ºå¤æ‚的酸奶中蛋白质ã€è„‚è‚ªçš„æ£€æµ‹è¿˜æœªè§æŠ¥é“。本文ç€é‡è€ƒå¯Ÿäº†è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯å®žçŽ°å„ç§æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“(包括纯牛奶ã€è°ƒå‘³ç‰›å¥¶ã€çº¯é…¸å¥¶å’Œè°ƒå‘³é…¸å¥¶ç­‰)中的蛋白质和脂肪å«é‡çš„æ£€æµ‹ï¼Œå®žçŽ°å°†è¿‘çº¢å¤–å…‰è°±åˆ†æžæŠ€æœ¯åº”ç”¨å¹²æ¶²æ€ä¹³åˆ¶å“å“质检测领域的应用。

 2 试验部分

 2.1 试验样å“

 è¯•验样å“为å„大超市购买的伊利ã€è’™ç‰›ã€å…‰æ˜Žã€é¾™ä¸¹ã€è¾¾èƒ½ç­‰çŸ¥åå“牌的液æ€ä¹³åˆ¶å“ï¼Œé™¤æ­¤ä¹‹å¤–ï¼Œè¿˜é€‰ç”¨å‰æž—çœã€è¾½å®çœå’Œæ±Ÿè‹çœçš„当地特产奶,奶样共计60个。ç§ç±»æ¶µç›–了纯牛奶ã€è°ƒå‘³ç‰›å¥¶ã€åŽŸå‘³é…¸ç‰›å¥¶å’Œå„ç§è°ƒå‘³é…¸ç‰›å¥¶ï¼Œæ¯ç§å¥¶æ ·å“放入4℃冰箱内ä¿å­˜å¤‡ç”¨ã€‚

 åœ¨ä¸Šè¿°60个样å“ä¸­ï¼Œéšæœºé€‰å–47个样å“作为定标样本集用于定标方程的求解,其余13个样å“作为预测样å“集,用于定标方程的预测精度分æžã€‚
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 åˆ†åˆ«é‡‡ç”¨è€ƒé©¬æ–¯äº®è“法和罗兹——哥特里法进行蛋白质和脂肪的化学å«é‡å€¼æµ‹å®šã€‚æ ·å“的浓度分布如表1所示。

 2.2 试验仪器

 æœ¬è¯•验采用北京第二光学仪器厂生产的WQF~400Nå‚…ç«‹å¶å˜æ¢è¿‘红外光谱仪,å¯åœ¨10000~3500cm-1波谱范围内工作,采用光楔å¼å¹²æ¶‰ä»ªåˆ†å…‰ç³»ç»Ÿå’Œæ¿€å…‰å¹²æ¶‰ç›¸ä½æŠ€æœ¯ã€‚仪器的主è¦å‚数和规格如下:

 æœ€å°åˆ†è¾¨çŽ‡ï¼š2cm-1

 æœ€å¤§æ‰«ææ¬¡æ•°ï¼š9999次

 å…‰æºï¼šIOW/6Vå¤é’¨ç¯

 æŽ¢æµ‹å™¨ï¼šç¡«åŒ–é“…(PbS)探测器

 2.3 试验方法的选择
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 æœ¬ç ”究的样å“属于乳液体系,样å“中的乳液颗粒会对光产生散射效应。光的走å‘和光程都ä¸ç¡®å®šï¼Œå¸¸é‡‡ç”¨æ¼«é€å°„分æžï¼Œéœ€ç”¨æ¯”è‰²çš¿åšæ ·å“æ± ã€‚ä½†å¦‚æžœç”¨æ¯”è‰²çš¿ä½œæ ·å“æ± ï¼Œåœ¨å®žé™…测é‡ä¸­ä¼šæœ‰ä¸¤æ–¹é¢çš„缺陷:一是é™åˆ¶äº†å…‰ç¨‹å¿…须很短;二是ä¸ä¾¿äºŽè£…样和清洗,特别是清洗将éžå¸¸éº»çƒ¦å’Œå›°éš¾ã€‚

 ç»¼åˆä»¥ä¸Šå› ç´ çš„考虑,对WQF-400N型傅立å¶å˜æ¢è¿‘红外光谱仪进行了改进。本研究所用仪器采用江è‹å¤§å­¦è‡ªè¡Œè®¾è®¡çš„æ”¹è¿›åž‹æ ·å“池附件,附件的示æ„图è§å›¾1。

 å¦‚图1所示,附件的上åŠéƒ¨åˆ†æ˜¯ä¸é”ˆé’¢ææ–™åˆ¶æˆçš„é‡ç‰©ï¼Œç§°ä¸ºåŽ‹å—,它的表é¢ç»è¿‡æŠ›å…‰å¤„ç†ï¼Œä»¥èµ·åˆ°å射镜的作用,对近红外光å¯ä»¥åå°„95%的能é‡ã€‚æ ·å“æ± åº•éƒ¨æ˜¯æ°ŸåŒ–é’™ææ–™çš„逿˜Žçª—片,在é‡ç‰©ä¸Žçª—片之间是待测物å“。

 é™„件原ç†ä¸ºï¼šå…¥å°„光线ç»å…±è½­æŠ›ç‰©é¢åå°„åŽé€šè¿‡çª—片照射到样å“的表é¢ï¼Œå‘生漫é€å°„之åŽï¼Œå†ç»è¿‡çª—片和共轭抛物é¢çš„å¦ä¸€é¢èšç„¦åŽåˆ°è¾¾æŽ¢æµ‹å™¨ã€‚è¿™ç§æŠ€æœ¯ä¸å†æ˜¯å•纯的é€å°„或者å射技术,而是将二者相结åˆï¼Œå³ï¼šé€å°„一å射一å†é€å°„。
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 è¿™ç§æµ‹æ ·æŠ€æœ¯çš„优点是:光程扩大了一å€ï¼Œä¿¡å·ä¹Ÿå¢žåŠ äº†ä¸€å€ï¼ŒåŒæ—¶ç”±äºŽæ˜¯å¼€æ”¾å¼çš„æ ·å“池,也解决了装样和清洗的问题。

 2.4 光谱的采集

 ç”±äºŽä»¥å‰è¿˜æ²¡æœ‰åº”用近红外光谱技术在酸奶等液æ€ä¹³åˆ¶å“æ–¹é¢çš„研究,样å“待测æˆåˆ†å…·æœ‰å¸æ”¶å³°ä¸ç¡®å®šï¼Œå¹¶ä¸”由于全谱信æ¯åŒ…å«é‡å¤§çš„åŽŸå› ï¼Œåœ¨æœ¬ç ”ç©¶ä¸­å¯¹è°±å›¾è¿›è¡Œåˆ†æžæ—¶ï¼Œå…ˆé‡‡ç”¨å…¨è°±åˆ†æžã€‚图2为60个样å“的原始近红外光谱图。

 3 建模与预测

 é‡‡é›†åˆ°çš„æ ·å“光谱首先进行数æ®é¢„处ç†ï¼Œç„¶åŽé‡‡ç”¨å最å°äºŒä¹˜(PLS)æ–¹æ³•äº¤äº’éªŒè¯æ–¹å¼ä¸Žå¾…测æˆåˆ†è´¨é‡æµ“度的å‚考值建立系统校正模型,最åŽé’ˆå¯¹é¢„测样å“集进行模型预测。åˆå»ºæ¨¡åž‹ä¹‹åŽå¯¹å…‰è°±æ•°æ®è¿›è¡Œä¼˜åŒ–,得最终PLS模型。光谱分æžè¿‡ç¨‹é‡‡ç”¨æ±Ÿè‹å¤§å­¦è¿‘红外课题组研å‘çš„NIRSAæ•°æ®å¤„ç†ç³»ç»Ÿè½¯ä»¶å¤„ç†ã€‚

 3.1 光谱预处ç†
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 å¸¸ç”¨çš„光谱数æ®é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•有归一化处ç†ã€æ­£è§„化ã€å¹³æ»‘处ç†ã€å¯¼æ•°å¤„ç†ã€æ ‡å‡†æ­£æ€å˜é‡å˜æ¢ã€å¤šå…ƒæ•£å°„校正以åŠå°æ³¢å˜æ¢ç­‰ã€‚本研究对这几ç§é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•çš„å¤„ç†æ•ˆæžœè¿›è¡Œåˆ†æžæ¯”较,根æ®é¢„处ç†åŽæ‰€é€‰çš„近红外光谱建立的PLSæ¨¡åž‹çš„ç²¾åº¦æ¥æ’é‡é¢„处ç†çš„æ•ˆæžœï¼Œæ‰¾å‡ºæœ€ä½³é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•。结果表明,在蛋白质模型的建立过程中,对光谱进行归一化处ç†ã€7点二阶微分和9点MAF平滑处ç†åŽçš„建模效果最好。在脂肪模型的建立过程中,对光谱进行归一化处ç†ã€9点一阶微分处ç†å’Œ13点SGF平滑处ç†å¹¶è¿›è¡Œå¤šå…ƒæ•£å°„æ ¡æ­£åŽå»ºæ¨¡æ•ˆæžœæœ€ä½³ã€‚图3ä¸ºä¸€å·æ ·å“针对蛋白质和脂肪指标在采å–ç›¸åº”é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•åŽçš„光谱图。

 3.2 模型

 é‡‡ç”¨äº¤äº’éªŒè¯æ³•确定蛋白质和脂肪模型的最佳主æˆåˆ†æ•°åˆ†åˆ«ä¸º4å’Œ8ã€‚å¯¹äºŽè›‹ç™½è´¨å’Œè„‚è‚ªæ¨¡åž‹åˆ†åˆ«éšæœºé€‰æ‹©13个光谱样å“作为校正集样å“,47个样å“作为预测样å“集,用于检验模型的预测能力。

 åœ¨åˆ†åˆ«é‡‡ç”¨ä¸Šè¿°é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•åŽå»ºç«‹è›‹ç™½è´¨å’Œè„‚肪的数学模型的预测效果如图4所示:
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 4 模型的优化与对比

 4.1 波长优选

 ç”±å›¾2所示的样å“的光谱图中å¯çœ‹å‡ºï¼Œå…‰è°±æ›²çº¿åœ¨å„个区段表现出ä¸åŒçš„光滑程度,在æŸäº›è°±åŒºå™ªå£°å¾ˆå¤§ï¼Œå¹¶ä¸”当波数大于7500cm-1时,光谱曲线å˜åŒ–很å°ï¼Œä¸å…·æœ‰ä»»ä½•叿”¶å³°ï¼Œæ˜¾ç„¶ä¸èƒ½ä»£è¡¨ç»„分的特å¾è°±åŒºã€‚这是因为NIR光谱在高频区信å·å¾®å¼±ï¼Œä¿¡æ¯é‡å ã€‚在本研究中,将波点数大于7500cm-1的部分截断èˆåŽ»ï¼Œåªç ”究波点数为3502~7500cm-1谱段的1037个波长点的光谱。

 æ³¢é•¿ä¼˜é€‰åŽå»ºç«‹è›‹ç™½è´¨å’Œè„‚肪数学模型的预测效果如图5所示。

 4.2 剔除异常值

 å¥‡å¼‚æ ·å“的存在会很大程度上影å“ç”šè‡³æ”¹å˜æ•´ä½“æ•°æ®çš„åˆ†å¸ƒï¼Œä»Žè€Œå½±å“æ ¡æ­£æ¨¡åž‹çš„准确性和稳å¥åž‹ã€‚å¥‡å¼‚ç‚¹çš„æœ‰æ•ˆå‰”é™¤æ˜¯æ ¡æ­£æ¨¡åž‹åŠæ•°æ®åˆ†æžç»“æžœå¯é çš„关键,是ä¿è¯å…¶å®ƒå…‰è°±å¤„ç†æ–¹æ³•æœ‰æ•ˆçš„å‰æã€‚å› æ­¤æ£€æŸ¥å¥‡å¼‚ç‚¹ï¼Œåˆ¤æ–­å¹¶å‰”é™¤å¼‚å¸¸æ ·å“æ˜¯éžå¸¸æœ‰å¿…è¦çš„。本研究通过PLSèšç±»åˆ†æžçš„60个样本点的蛋白质和脂肪指标在3维主æˆåˆ†å¹³é¢ä¸Šçš„æŠ•影分布的结果和在ä¸åŒå¹³é¢çš„æŠ•影结果,剔除掉5å·å’Œ13å·æ ·å“,然åŽå†å»ºç«‹æ¨¡åž‹ã€‚
, 百拇医è¯
 æ–°çš„蛋白质和脂肪模型的预测效果如图6所示:

 4.3 最终PLS模型的建立

 æœ¬ç ”ç©¶åœ¨å¯¹è›‹ç™½è´¨å’Œè„‚è‚ªä¸¤ä¸ªæŒ‡æ ‡åˆ†åˆ«è¿›è¡Œç›¸åº”çš„é¢„å¤„ç†æ–¹æ³•åŽå†è¿›è¡Œæ³¢é•¿ä¼˜é€‰å’Œå‰”除异常值的优化处ç†ï¼Œæœ€ç»ˆå»ºç«‹æ•°å­¦æ¨¡åž‹é¢„测效果如图7所示。表2ä¸ºå„æ¨¡åž‹é¢„测效果对比。

 5 结语

 å®žéªŒç»“果表明,采用近红外é€å射技术开展液æ€ä¹³åˆ¶å“å“质的研究,å¯ä»¥åœ¨å¾ˆå¤§ç¨‹åº¦ä¸Šæå–æ ·å“的光谱特å¾ï¼Œé€šè¿‡å¯¹é¢„处ç†åŽå…‰è°±æ•°æ®å»ºç«‹æ•°å­¦æ¨¡åž‹çš„预测效果比较满æ„。

 åœ¨å¯¹å…‰è°±æ•°æ®è¿›è¡Œä¼˜åŒ–之åŽï¼Œé‡æ–°å»ºç«‹çš„蛋白质和脂肪的数学模型的预测精度相当高,预测效果éžå¸¸æ»¡æ„,,说明过对建模的光谱区间进行优选和对异常值进行剔除,ä¸ä½†å¯ä»¥ç®€åŒ–模型,更主è¦çš„æ˜¯ç”±äºŽä¸ç›¸å…³æˆ–éžçº¿æ€§å˜é‡çš„剔除,å¯ä»¥ä½¿æ¨¡åž‹çš„é¢„æµ‹èƒ½åŠ›æ›´å¼ºï¼Œç¨³å¥æ€§æ›´å¥½ã€‚

 æœ¬ç ”究实现了近红外光谱技术在液æ€ä¹³åˆ¶å“æ£€æµ‹é¢†åŸŸä¸­çš„åº”ç”¨ï¼Œä¸ºè®¾è®¡å‡ºä½Žæˆæœ¬ä¾¿æºå¼çš„æ¶²æ€ä¹³åˆ¶ä¸»è¦è¥å…»æˆåˆ†çš„近红外光谱分æžä»ªçš„研究与开å‘奠定了基础。, http://www.100md.com
 ç™¾æ‹‡åŒ»è¯ç½‘ http://www.100md.com/html/paper/1671-0223A/2010/05/12.htm
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