五台山地貌多样、气候清凉、台蘑资源丰富。台蘑包括大白桩菇、肉色杯伞、落叶杯伞、紫丁香蘑、垩白桩菇等,俗名有白银盘、红银盘、水皮子、小香蕈、大香蕈、虎皮台蘑等[1]。史光中等[2]研究了大白桩菇(白银盘)、肉色杯伞(红银盘)、紫丁香蘑(大香蕈)和垩白桩菇(小香蕈)等野生台蘑的营养成分,发现野生台蘑的营养价值很高,蛋白质含量大约占干物质的40%。罗明正等[3]全面分析评价了五台山大白桩菇(白银盘)、肉色杯伞(红银盘)、垩白桩菇(小香蕈)和紫丁香蘑(大香蕈)中蛋白质的营养价值,发现这4种野生台蘑中,肉色杯伞的蛋白质含量最高,其次是大白桩菇,紫丁香菇和垩白桩菇最低,但都比茶树菇和香菇的蛋白质营养价值要高。张芳雅等[4]对落叶杯伞(水皮子)的化学成分进行了研究,通过提取、分离及鉴定,从落叶杯伞(水皮子)中共得到10个单体化合物。本文对腓骨杯桩菇(Clitopaxillus fibulatus)的基本营养成分、氨基酸组成和挥发性物质进行测定分析,以期为腓骨杯桩菇的产品开发和深层次利用提供重要参考依据。
腓骨杯桩菇(虎皮台蘑)于2019年8月18日采自山西省五台山自然保护区,编号G16174。将采回的新鲜子实体于65℃烘干箱中烘干,研磨机磨粉,过80目筛,装入塑封袋,4℃冰箱保存。
DNA试剂盒:美国OMEGA公司;琼脂:上海生物工程有限公司;HCl(分析纯):成都市科隆化学品有限公司。
Eclipse Ni-U光学显微镜:日本尼康公司;TB-214型电子分析天平:北京赛得利斯仪器系统有限公司;GZX-9240MBE型电恒温鼓风干燥箱:上海博讯实业有限责任公司;MultifugeX1R Centrifuge离心机:美国THERMO公司;KDN-1型全自动凯氏定氮仪:上海仪电科学仪器股份有限公司;Biochrom-30+全自动氨基酸分析仪:英国百康biochrom公司;StableFlex手动固相微萃取装置:美国Supelco公司;HP6890/5975C型气相色谱质谱联用仪:美国Agilent公司;Gel DOCTMXR+凝胶成像分析、C1000 TouchTM温度梯度基因扩增仪(polymerase chain reaction,PCR):美国BIO RAD公司。
观察新鲜子实体的宏观形态并且拍照记录,于55℃烘干箱中烘干,制作标本,标本收藏于山西农业大学菌物标本馆(HMSAU)。将干标本徒手切片,在5%KOH溶液中复水,采用光学显微镜对复水后的切片观测其孢子、担子等显微结构[5]。
分子生物学鉴定步骤包括DNA提取、PCR扩增和测序。从干燥的真菌标本中提取基因组DNA,提取后测定DNA的浓度。PCR扩增遵循Vilgalys和Hester协议[6]进行扩增反应,在扩增反应中使用引物ITS8-F/LR3,对DNA的内转录间隔区(internal transcribed spacer,ITS)和核糖体大亚基区(ribosomal large subunit,LSU)进行扩增。将得到的扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳检测。
蛋白质含量测定方法参照GB 5009.5—2016《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》[7];脂肪含量测定参照GB 5009.6—2016《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》[8];灰分含量测定参照GB 5009.4—2016《食品安全国家标准食品中灰分的测定》[9];总糖的测定采用徐显利等[10]的方法进行测定;多糖含量采用苯酚-硫酸法进行检测[11]。根据上述方法依次对腓骨杯桩菇的蛋白质、脂肪、灰分、总糖和多糖进行含量测定。
使用分析天平称量子实体粉0.2 g,置于安瓿管中加6 mol/L HCl溶液定容至10 mL。通入氮气迅速封口后,置于110℃烘箱内水解22 h,将安瓿管取出后迅速冰水浴冷却至室温(25℃)。然后,将样品水解液经滤纸过滤后,用0.01 mol/L HCl定容至50 mL,准确吸取水解液2.0 mL,置于60℃下真空旋转蒸干;继续加入0.02 mol/L HCl溶液 2.0 mL,过 0.45 μm 滤膜,即得酸水解液。取20 μL水解液样品到氨基酸自动分析仪,分析样品蛋白中水解氨基酸的组成与比例含量;最后,根据氨基酸平衡理论世界卫生组织/联合国粮农组织(World Health Organization/Food&Agriculture Organization,WHO/FAO)的必需氨基酸模式,采用氨基酸的化学评分(amino acid score,AAS)来评价腓骨杯桩菇子实体的营养价值[12-13]。
1.7.1 固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)进样条件
准确称取烘干的腓骨杯桩菇子实体粉1.0 g,将其装入10 mL固相微萃取的样品瓶,放置于60℃恒温水浴摇床振荡30 min,取样前将萃取头放置在250℃的气相色谱进样口,老化30 min的萃取头并进行空白试验,直至无杂峰出现。然后,将SPME萃取头迅速插入样品瓶的顶空部分,在60℃下萃取吸附30 min后,抽回萃取头,再迅速插入气相色谱-质谱(gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS)进样口,置于 250 ℃下解吸5 min后,进行GC-MS分析测定样品中挥发性风味物质。
1.7.2 气相色谱-质谱分析条件
气相色谱条件:TG-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)弹性毛细管柱;进样口温度250℃;载气为氦气,流速1.0 mL/min,不分流进样模式,随后进行程序升温;柱温起始温度35℃,停留3min,以5℃/min升至180℃,保持3min,然后再以10℃/min升至250℃,最后停留5 min。
质谱条件:电子轰击(electron ionization,EI)离子源,温度250℃,电子能量70 eV,传输线温度250℃,离子源四极杆温度150℃,质量扫描范围35 m/z~500 m/z,分析化合物CAS号经NIST和WLIEYT谱图库检索分析确认定性[14-15]。
1.7.3 挥发性物质检测数据分析
数据经过检索对比后选择匹配度大于800的结果进行确认,经计算机检索结合谱库确定其挥发性物质并用峰面积归一化法确定挥发性物质的相对含量,通过保留时间、质谱及化合物成分等参数进一步确定其挥发性物质[16-17]。
采用Excel统计所有数据,并采用Origin软件进行绘图,所有试验重复3次。
腓骨杯桩菇的子实体形态见图1。
图1 腓骨杯桩菇的子实体
Fig.1 Basidiomata of Clitopaxillus fibulatus
A~D为担子果,标尺为1 cm。
初期菌盖凸起,随着年龄的增长渐渐平展,中间略微凹陷,乳白色至浅褐色,边缘内卷,菌盖宽4 cm~10cm,具有同心皱纹或裂缝;菌褶弯生至延生,奶油色至淡黄色,有分叉,褶间有横脉;菌柄(4~10)cm×(1~3)cm,实心,圆柱形,黄白色至淡黄色,菌柄内部随着年龄的增长逐渐变成海绵状;菌肉气味浓厚。
担孢子(5.12~6.45)μm×(3.93~4.57)μm(n=20),(长宽比,Q)=1.30~1.41,(长宽比平均值,Qm)=1.36±0.10,宽椭圆形至椭圆形,壁薄光滑,无色透明。担子(23.5~37.6)μm×(4.8~6.4)μm(n=20),长棍棒状到接近圆柱形,有4个担子小梗,小梗长约5 μm。褶缘囊状体(30.34~9.67)μm×(7.46~8.12)μm。锁状联合存在于子实体的菌丝和基部,有时候呈现环形或者未封闭状态。菌丝细胞内带有褐色色素。
基于腓骨杯桩菇的ITS序列构建的ML系统发育树见图2。
图2 基于腓骨杯桩菇的ITS序列构建的ML系统发育树
Fig.2 Phylogenetic tree of Clitopaxillus fibulatus and rellated species based on ITS sequence
通过rDNA的ITS、序列比对和人工复检后,将序列在NCBI数据库中进行比对。并从构建的ML系统发育树分析,以灰乳牛肝菌Suillus viscidus(MZ005510.1)做外类群比对,本研究采集的G16174标本与已有相关研究的腓骨杯桩菇(Clitopaxillus fibulatus)模式标本ITS序列聚在一起,支持率高达100%,并且与褶桩菇属及近似属的其他物种分开。
腓骨杯桩菇的主要营养成分分析见表1。
表1 腓骨杯桩菇的主要营养成分分析
Table 1 Analysis of main nurition components of Clitopaxillus fibulatus
总蛋白/% 脂肪/% 灰分/% 总糖/% 多糖/%33.9 1.6 5.9 45.3 4.32
子实体干品中含有33.9%的蛋白质、5.9%的灰分、1.6%的脂肪、45.3%的总糖和4.32%的多糖。腓骨杯桩菇蛋白质含量是平菇的1.8倍,是香菇的1.7倍(平菇的蛋白质含量为19.08%[19],香菇的20.3%[20]),其脂肪含量是平菇的0.9倍,是香菇0.5倍(平菇的脂肪含量为1.71%[19],香菇的脂肪含量为3.4%[20])。综上所述,腓骨杯桩菇的蛋白质含量较高,脂肪含量较低,营养价值丰富,是一种优质的植物蛋白的来源。
2.4.1 氨基酸组成分析
腓骨杯桩菇氨基酸分析色谱图见图3。腓骨杯桩菇中氨基酸的组成与含量分析见表2。
图3 腓骨杯桩菇氨基酸分析色谱图
Fig.3 Amino acid chromatograms of Clitopaxillus fibulatus
表2 腓骨杯桩菇中氨基酸的组成与含量分析
Table 2 Composition and content analysis of Clitopaxillus fibulatus
氨基酸种类氨基酸组分氨基酸种类氨基酸组分氨基酸含量/(mg/g)必需氨基酸 赖氨酸Lys 非必需氨基酸 谷氨酸Glu 80.9亮氨酸Leu 天冬氨酸Asp 31.61苏氨酸Thr 精氨酸Arg 17.13苯丙氨酸Phe 丙氨酸Ala 27.49缬氨酸Val 丝氨酸Ser 17.99异亮氨酸Ile 甘氨酸Gly 18.76蛋氨酸Met 脯氨酸Pro 13.13苯丙氨酸Phe+酪氨酸Tyr 酪氨酸Tyr 10.19半胱氨酸Cys+蛋氨酸Met 组氨酸His 10.07半胱氨酸Cys 2.01氨基酸含量/(mg/g)33.53 22.51 19.916 4.10 18.55 12.35 2.30 14.29 4.31images/BZ_26_1301_421_1316_1090.png
腓骨杯桩菇经过酸水解后对其氨基酸种类及含量进行测定。测得的17种氨基酸(色氨酸除外)中,必需氨基酸有7种,非必需氨基酸有10种。必需氨基酸占总氨基酸含量的33.06%,必需氨基酸占非必需氨基酸含量的49.39%。在必需氨基酸中,赖氨酸的含量为33.53 mg/g,占必需氨基酸总含量的29.61%,可以补充人体赖氨酸的不足。腓骨杯桩菇子实体中含氮呈味氨基酸(谷氨酸、天冬氨酸、苯丙氨酸、丙氨酸、甘氨酸和酪氨酸)的总量为173.05 mg/g,占总氨基酸含量的47.09%。极其丰富的含氮呈味氨基酸,赋予腓骨杯桩菇良好的风味与鲜味,为开发天然呈鲜味物质及其功能性风味食品提供了理论依据[21-22]。
2.4.2 氨基酸评价
腓骨杯桩菇的氨基酸评价见表3。
表3 腓骨杯桩菇的氨基酸评价
Table 3 Evaluation of amino acids of Clitopaxillus fibulatus
成年模式氨基酸评分(AAS)赖氨酸Lys 3.35 4.40 0.76 1.6 2.10亮氨酸Leu 2.25 4.40 0.51 1.9 1.18苏氨酸Thr 1.99 2.80 0.71 0.9 2.21缬氨酸Val 1.85 2.50 0.74 1.3 1.43异亮氨酸Ile 1.24 2.80 0.44 1.3 0.95苯丙氨酸Phe+酪氨酸Tyr 3.01 2.20 1.36 1.9 1.58半胱氨酸Cys+蛋氨酸Met 0.43 2.20 0.19 1.7 0.25氨基酸种类 腓骨杯桩菇氨基酸/(g/100 g)FAO/WHO推荐少年模式(10岁~12岁)少年模式氨基酸评分(AAS)FAO/WHO推荐成人模式(18岁以上)
氨基酸评分主要反映的是食物蛋白中氨基酸含量与氨基酸评分模式中对应氨基酸需要量相比的满足程度。由表3知,腓骨杯桩菇氨基酸含量能满足FAO/WHO的成人推荐值[23-24],其中赖氨酸高于成人模式推荐值的1.09倍,氨基酸评分高达2.10;苏氨酸高于成人模式推荐值的1.21倍,氨基酸评分高达2.21;苯丙氨酸+酪氨酸高于成人模式推荐值的0.58倍,氨基酸评分为1.58。因此可得,腓骨杯桩菇能满足成人对氨基酸的需求。
腓骨杯桩菇子实体中挥发性风味成分的GC-MS总离子流色谱图见图4。腓骨杯桩挥发性成分的GCMS鉴定结果见表4。
图4 腓骨杯桩菇子实体中挥发性风味成分的GC-MS总离子流色谱图
Fig.4 Total ion chromatogram of GC-MS from volatile flavor components in Clitopaxillus fibulatus
表4 腓骨杯桩挥发性成分的GC-MS鉴定结果
Table 4 Analytical results for GC-MS identification of volatile compounds in Clitopaxillus fibulatus
编号 保留时间/min 化学名称 分子式 CAS号 分子量 相对含量/%1 1.75 L-丙氨酰甘氨酸(Ala-Gly) C5H10N2O3 687-69-4 146.14 0.31 2 1.91 三甲胺(trimethylamine) C3H9N 75-50-3 59.11 2.49 3 2.64 乙二胺(1,2-ethylenediamine) C2H8N2 107-15-3 60.10 0.21 4 2.89 乙酸(acetic acid glacial) C2H4O2 64-19-7 60.05 2.01 5 3.42 异戊醛(3-methylbutyraldehyde) C5H10O 590-86-3 86.13 1.24 6 3.56 2-甲基丁醛(2-methylbutyraldehyde) C5H10O 96-17-3 86.13 0.61 7 4.16 戊醛(valeraldehyde) C5H10O 110-62-3 86.13 1.07 8 5.07 异戊醇(3-methyl-1-butanol) C5H12O 123-51-3 88.15 0.67 9 5.40 2-甲基戊醛(methyl valeraldehyde) C6H12O 123-15-9 100.16 0.44 10 5.93 1-戊醇(1-pentanol) C5H12O 71-41-0 88.15 0.94 11 6.86 己醛(hexanal) C6H12O 66-25-1 100.16 15.05 12 7.61 2-甲基吡嗪(2-methylpyrazine) C5H6N2 109-08-0 94.11 0.25 13 7.78 1-butanol,2,3-dimethyl- C6H14O 19550-30-2 102.17 0.78 14 8.10 4-羟基-4-甲基-2-戊酮(4-hydroxy-4-methyl-2-Pentanone) C6H12O2 123-42-2 116.16 0.23 15 8.88 异戊酸(butanoic acid,3-methyl-) C5H10O2 503-74-2 102.13 0.69 16 8.97 异戊酸(butanoic acid,3-methyl-) C5H10O2 503-74-2 102.13 0.63 17 9.15 正己醇(hexyl alcohol) C6H14O 111-27-3 102.17 10.71 18 9.76 2-庚酮(2-heptanone) C7H14O 110-43-0 114.19 2.77 19 10.19 庚醛(heptanal) C7H14O 111-71-7 114.19 0.88 20 10.50 2,5-二甲基吡嗪(2,5-dimethyl pyrazine) C6H8N2 123-32-0 108.14 3.52 21 11.81 丙位戊内酯(gamma-valerolactone) C5H8O2 108-29-2 100.12 2.28 22 12.05 2-Heptenal,(2Z)-(2-heptenal,(Z)-) C7H12O 57266-86-1 112.17 0.65 23 12.20 苯甲醛(benzaldehyde) C7H6O 100-52-7 106.12 1.72 24 13.16 2-正戊基呋喃(2-pentylfuran) C9H14O 3777-69-3 138.21 12.70 25 13.84 己酸(hexanoic acid) C6H12O2 142-62-1 116.16 1.82 26 14.73 3,5-octadien-2-ol C8H14O 69668-82-2 126.20 2.89 27 15.39 反-2-辛烯醛((E)-2-octenal) C8H14O 2548-87-0 126.20 1.36 28 15.83 1-辛醇(1-octanol) C8H18O 111-87-5 130.23 1.01 29 16.46 5-undecene C11H22 4941-53-1 1.99 30 16.72 十一烷(undecane) C11H24 1120-21-4 156.31 0.31 31 16.88 壬醛(1-nonanal) C9H18O 124-19-6 142.24 3.67 32 16.98 苯甲醛二甲缩醛(benzaldehyde dimethyl acetal) C9H12O2 1125-88-8 152.19 2.93 33 17.16 苯乙醇(Phenylethyl alcohol) C8H10O 60-12-8 122.16 0.44
续表4 腓骨杯桩挥发性成分的GC-MS鉴定结果
Continue table 4 Analytical results for GC-MS identification of volatile compounds in Clitopaxillus fibulatus
编号 保留时间/min 化学名称 分子式 CAS号 分子量 相对含量/%34 17.60 pentanal,2,4-dimethyl- C7H14O 27944-79-2 114.19 0.48 35 18.18 2-羟基-3,5,5-三甲基环己-1-烯-1-酮(2-Cyclohexen-1-one,2-hydroxy-3,5,5-trimethyl-)C9H14O2 4883-60-7 154.21 0.65 36 18.58 反式-2-壬烯醛(2-nonenal,(E)-) C9H16O 18829-56-6 140.22 0.25 37 19.52 二正戊基酮(6-undecanone) C11H22O 927-49-1 170.29 0.52 38 19.78 十二烷(dodecane) C12H26 112-40-3 170.33 1.66 39 19.96 癸醛(decanal) C10H20O 112-31-2 156.27 1.87 40 21.81 二正戊基酮(6-undecanone) C11H22O 927-49-1 170.29 0.27 41 22.43 甲基壬基甲酮(2-undecanone) C11H22O 112-12-9 170.29 2.28 42 22.73 2-undecanol C11H24O 1653-30-1 172.31 0.65 43 23.20 dodecane,2,6,11-trimethyl- C15H32 31295-56-4 212.41 0.25 44 24.29 丙位壬内酯(2(3H)-furanone,dihydro-5-pentyl-) C9H16O2 104-61-0 156.22 1.07 45 24.57 2-octenal,2-butyl- C12H22O 13019-16-4 182.30 2.72 46 25.35 十四烷(tetradecane) C14H3O 629-59-4 198.39 1.87 47 25.59 异植物醇(isophytol) C20H40O 505-32-8 296.53 0.40 48 25.70 长叶烯(longifolene) C15H24 475-20-7 204.35 0.40 49 26.56 香叶基丙酮(5,9-undecadien-2-one,6,10-dimethyl-) C13H22O 689-67-8 194.31 0.69 50 26.62 dichloroacetic acid C16H30Cl2O2 83005-02-1 325.31 0.50 51 26.88 heptadecane,2,6,10,14-tetramethyl C21H44 18344-37-1 296.57 0.29 52 27.56 二十七烷(heptacosane) C27H56 593-49-7 380.73 0.27 53 27.90 十五烷(pentadecane) C15H32 629-62-9 212.41 1.19 54 29.44 pentadecane,2-methyl C16H34 1560-93-6 226.44 0.44 55 29.61 pentadecane,3-methyl- C16H34 2882-96-4 226.44 0.40 56 30.31 十六烷(hexadecane) C16H34 544-76-3 226.44 0.88 57 31.37 pentadecane,2,6,10-trimethyl C18H38 3892-00-0 254.49 0.44 58 32.62 十七烷(heptadecane) C17H36 629-78-7 240.47 0.25
采用固相微萃取、气相色谱-质谱的方法分析腓骨杯桩菇的挥发性物质[25]。共检测出的58种化合物中醛、醇、酮、烷烃种类比较丰富,分别有12种、6种、7种、7种,其含量也比较高,分别占总挥发物质的31.08%、14.17%、7.42%、5.47%、6.43%。在醛类挥发物中,己醛的含量达到了15.05%,使子实体具有独特的油脂和苹果香气。其他挥发物质:酸类物质5种、吡嗪2种、酯类2种、呋喃1种,分别占总挥发物质的5.47%、3.77%、3.35%、12.70%。丰富的挥发物质构成了腓骨杯桩菇独特的风味,赋予其独特鲜味物质[26]。综上所述,这些主要的风味化合物与腓骨杯桩菇独特的香味有密切的联系。
通过形态学和分子生物学分析验证了此种台蘑为腓骨杯桩菇,其子实体蛋白质、总糖、多糖含量比较高,分别占干样的33.9%、45.3%、4.32%,灰分和脂肪含量比较低,分别占干样的5.9%、1.6%。其蛋白质含量高于香菇和平菇,脂肪含量却低于香菇和平菇。子实体中氨基酸种类齐全,共有17种氨基酸,其中必需氨基酸占总氨基酸含量的33.06%,必需氨基酸占非必需氨基酸的49.39%,能满足FAO/WHO的18岁以上推荐值。含有的58种挥发物质中醛、醇、酮、烷烃种类比较多,醛类的挥发性物质含量高达31.08%,特别是己醛,达到了15.05%,赋予了子实体油脂和青草气及苹果香味,2-正戊基呋喃含量为12.70%,给予子实体独特的鲜味。综上所述,腓骨杯桩菇子实体是一种高蛋白、低脂、能满足人体需求、具有独特风味的食品原料,可进一步深层次开发台蘑风味食品和产品。
[1]胡会泽,图力古尔,张锁峰.五台山“台蘑”资源调查[J].菌物研究,2020,18(1):10-19.HU Huize,BAU Tolgor,ZHANG Suofeng,et al.A survey on“Taimo”resources in Wutai mountain[J].Journal of Fungal Research,2020,18(1):10-19.
[2]史光中,梁皇英,杨士华,等.五台山蘑菇(台蘑)资源及其营养价值[J].山西农业科学,1983,11(6):9-12.SHI Guangzhong,LIANG Huangying,YANG Shihua,et al.Resources and nutritional value of mushroom in Mount Wutai[J].Journl of Shanxi Agricultural Sciences,1983,11(6):9-12.
[3]罗正明,刘秀丽,贾艳青,等.四种五台山野生食用菌蛋白质营养价值评价[J].食品工业科技,2015,36(2):349-354.LUO Zhengming,LIU Xiuli,JIA Yanqing,et al.Protein nutritional assessments of four kinds of wild edible fungi in Mount Wutai[J].Science and Technology of Food Industry,2015,36(2):349-354.
[4]张芳雅,包海鹰,图力古尔.水皮子蘑菇不同极性提取物中组分的分离与鉴定[J].食品工业科技,2020,41(21):43-47.ZHANG Fangya,BAO Haiying,BAU Tolgor.Isolation and identification of the constituents of extracts by different polar solvents of the edible fungus“shuipizi”[J].Science and Technology of Food Industry,2020,41(21):43-47.
[5]袁发,宋玉,李经纬,等.锐棘秃马勃Calvatia holothurioides——中国一新记录种[J].云南农业大学学报(自然科学),2018,33(3):554-557.YUAN Fa,SONG Yu,LI Jingwei,et al.Calvatia holothurioides:A new record in China[J].Journal of Yunnan Agricultural University(Natural Science),2018,33(3):554-557.
[6]VILGALYS R,HESTER M.Rapid genetic identification and mapping of enzymatically amplified ribosomal DNA from several Cryptococcus species[J].Journal of Bacteriology,1990,172(8):4238-4246.
[7]国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准食品中蛋白质的测定:GB 5009.5—2016[S].北京:中国标准出版社,2017.National Health and Family Planning Commission,China Food and Drug Administration.National food safety standard determination of protein in food:GB 5009.5—2016[S].Beijing:Standards Press of China,2017.
[8]国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准食品中脂肪的测定:GB 5009.6—2016[S].北京:中国标准出版社,2017.National Health and Family Planning Commission,China Food and Drug Administration.National food safety standard determination of fat in food:GB 5009.6—2016[S].Beijing:Standards Press of China,2017.
[9]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准食品中灰分的测定:GB 5009.4—2016[S].北京:中国标准出版社,2017.National Health and Family Planning Commission.National food safety standard determination of ash in foods:GB 5009.4—2016[S].Beijing:Standards Press of China,2017.
[10]徐显利,田晓蕾.茶薪菇、榆黄蘑、猴头菇三种食用菌中总糖、多糖及还原糖的测定[J].黑龙江农业科学,2011(1):96-97.XU Xianli,TIAN Xiaolei.Determination of total carbohydrate,polysaccharide andreducing sugar in three kinds of edible fungi[J].Heilongjiang Agricultural Sciences,2011(1):96-97.
[11]张居作,许巧玲,徐君飞.苦瓜多糖含量的苯酚硫酸法检测研究[J].食品研究与开发,2015,36(5):82-85.ZHANG Juzuo,XU Qiaoling,XU Junfei.Determination of Momordica charantia polysaccharide by improved phenol-sulfuric acid method[J].Food Research and Development,2015,36(5):82-85.
[12]杨琴,张桂香,王晓巍,等.环纹蘑菇营养成分分析及蛋白质营养价值评价[J].华中农业大学学报,2018,37(6):113-118.YANG Qin,ZHANG Guixiang,WANG Xiaowei,et al.Analysis of nutrient compositions and evaluation of protein nutritional value of Agaricustaeniatus[J].Journal of Huazhong Agricultural University,2018,37(6):113-118.
[13]岳冬梅,李树英,王林美.10个品种柞蚕幼虫的营养成分及氨基酸组成分析[J].安徽农业科学,2020,48(18):197-200,234.YUE Dongmei,LI Shuying,WANG Linmei.Analysis on nutrient content and amino acid composition of ten antheraeaepemyi larvae varieties[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2020,48(18):197-200,234.
[14]安晶晶,王成涛,刘国荣,等.鲜香菇与干香菇挥发性风味成分的GC-MS分析[J].食品工业科技,2012,33(14):68-71.AN Jingjing,WANG Chengtao,LIU Guorong,et al.Analysis of volatile aroma components of fresh and dry Lentinus edodes with gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS)[J].Science and Technology of Food Industry,2012,33(14):68-71.
[15]周超.茶褐牛肝菌中风味成分的分析与分离研究[D].昆明:昆明理工大学,2017.ZHOU Chao.Analysis and separation of the flavor components in Neoboletus brunneissimus[D].Kunming:Kunming University of Science and Technology,2017.
[16]张宪臣,刘恭源,张静,等.五种食用菌挥发性成分比较分析[J].现代食品科技,2019,35(8):226-235.ZHANG Xianchen,LIU Gongyuan,ZHANG Jing,et al.Comparative analysis of volatile components of five kinds of edible fungi[J].Modern Food Science and Technology,2019,35(8):226-235.
[17]ZHOU Y,YU J,WANG L,et al.Identification of volatile components in tea infusions by headspace-programmed temperature vaporization-gas chromatography-mass spectrometry(HS-PTV-GC-MS)with chemometrics[J].Analytical Letters,2020,53(12):1902-1918.
[18]SOLAK M H,KALMIS E,SAGLAM H,et al.Antimicrobial activity of two wild mushrooms Clitocybe alexandri(Gill.)Konr.andrhizopogonroseolus(Corda)T.M.Fries collected from Turkey[J].Phytotherapy Research,2006,20(12):1085-1087.
[19]况丹.七种食用菌营养成分分析比较[J].食用菌,2011,33(4):57-59.KUANG Dan.Analysis and comparison of nutritional components of seven edible fungi[J].Edible Fungi,2011,33(4):57-59.
[20]于传宗,郝丽珍,庞杰,等.我国北方三省(区)几种常见野生食用菌营养成分分析[J].食品工业科技,2018,39(2):308-313.YU Chuanzong,HAO Lizhen,PANG Jie,et al.Analysis of nutrient composition of several common wild edible fungi in three provinces of North China[J].Science and Technology of Food Industry,2018,39(2):308-313.
[21]OLUWAMIYI O,BAZAMBO I O.Nutritional and amino acid analysis of raw,partially fermented and completely fermented locust bean(Parkia biglobosa)seeds[J].African Journal of Food,Agriculture,Nutrition and Development,2016,16(2):10866-10883.
[22]陈巧玲,李忠海,陈素琼.5种地产食用菌氨基酸组成比较及营养评价[J].食品与机械,2014,30(6):43-46,81.CHEN Qiaoling,LI Zhonghai,CHEN Suqiong.Analysis of amino acid composition and nutritional evaluation in five local edible fungus[J].Food&Machinery,2014,30(6):43-46,81.
[23]王江,王术荣,郭富宽,等.鳞杯伞可溶性蛋白提取工艺的优化及其营养评价[J].食品研究与开发,2020,41(5):40-46.WANG Jiang,WANG Shurong,GUO Fukuan,et al.Optimization of extraction process of Clitocybe squamulosa(pers.)kumm protein and its nutritional evaluation[J].Food Research and Development,2020,41(5):40-46.
[24]刘芳,敖常伟.刺槐叶蛋白的营养价值评价[J].中南林业科技大学学报,2007,27(6):53-57,62.LIU Fang,AO Changwei.Evaluation of the nutritive value of leaf proteins from Robinia pseudoacacia[J].Journal of Central South U-niversity of Forestry&Technology,2007,27(6):53-57,62.
[25]吴丽群,林菁,张增弟.不同产地黄精中挥发性成分分析与比较[J].药学研究,2016,35(12):693-696,711.WU Liqun,LIN Jing,ZHANG Zengdi.Studies on volatile chemical constituents of Polygonati rhizoma from different producing areas[J].Journal of Pharmaceutical Research,2016,35(12):693-696,711.
[26]殷朝敏,范秀芝,史德芳,等.HS-SPME-GC-MS结合HPLC分析5种食用菌鲜品中的风味成分[J].食品工业科技,2019,40(3):254-260.YIN Chaomin,FAN Xiuzhi,SHI Defang,et al.Flavor compounds analysis of 5 fresh mushrooms using HS-SPME-GC-MS and HPLC[J].Science and Technology of Food Industry,2019,40(3):254-260.
Analysis and Evaluation of Nutrition Constituents and Volatile Matter of Clitopaxillus fibulatus
何轶榕,王术荣,孟俊龙,等.腓骨杯桩菇基本营养成分和挥发性物质分析及评价[J].食品研究与开发,2021,42(22):14-22.
HE Yirong,WANG Shurong,MENG Junlong,et al.Analysis and Evaluation of Nutrition Constituents and Volatile Matter of Clitopaxillus fibulatus[J].Food Research and Development,2021,42(22):14-22.