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10.3969/j.issn.2095-2783.2016.12.006

复合酶酶解体系下大马哈鱼皮明胶酶解预测模型的建立

引用
通过建立酶传感器-人工神经网络模型,实现对大马哈鱼皮明胶酶解进程的在线监控。采用大马哈鱼皮为原料制备明胶并用胰蛋白酶和碱性蛋白酶组成的复合酶对其进行酶解,分析不同的复合酶质量浓度和比例对水解度和水解液中游离氨基酸质量浓度的影响。以胰蛋白酶质量浓度、碱性蛋白酶质量浓度、底物质量浓度、游离谷氨酸和赖氨酸作为输入参数,水解度作为输出参数,建立酶传感器-人工神经网络预测模型。结果表明:在一定的复合酶酶解条件下,酶解液中游离谷氨酸和赖氨酸含量与其水解度具有显著的相关关系。因此,建立了复合酶酶解体系下游离谷氨酸和赖氨酸质量浓度的酶生物传感器-人工神经网络预测模型。该模型水解度样本值与拟合值的R2值为0.998,拟合误差为0~4%,平均误差值为0.56%,对样本值拟合度很高。验证实验的相对误差为2.24%~4.66%,实现了大马哈鱼皮明胶在复合酶酶解体系下水解反应进程的预测。

水产品加工及贮藏工程、大马哈鱼皮明胶、酶解进程、预测模型、人工神经网络

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TS254(食品工业)

高等学校博士学科点专项科研基金资助项目20130132120024;国家自然科学基金资助项目31401476

2016-09-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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2095-2783

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2016,11(12)

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