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大米脱镉加工技术研究进展
摘要:基于目前大米镉污染现状以及大米脱镉加工的相
关研究,本文综述了大米脱隔加工技术分别在物理法、化学
法和生物法中的发展,并展望了大米脱镉加工的发展趋势。
关键词:大米,加工,脱除,镉
大米是我国乃至全世界重要的主粮之一,但随着工业化
污染不断加剧,日益突出的大米镉超标问题给粮食安全以及
食品安全带来了严峻的考验。近几年来,有关防治镉污染大
米的报道颇多,其中一方面是利用新型技术修复镉污染的土
壤和水体,但土壤修复等镉消减技术成效较缓慢;另一方面
是通过加工技术脱除大米中的镉,大米加工脱镉具有周期
短、见效快的特点,已成为近年来研究的热点。国内外学者
在此方面做了大量的研究,本文依据脱镉技术原理不同,分
别从物理法、化学法和生物法等方面,就大米脱镉加工技术
进行综述,旨在为大米脱镉加工技术的发展提供参考。
1镉在稻谷各结构层次中的分布及存在状态
研究表明,在镉污染稻谷的各结构中,镉的分布表现出
较高的不均一性。虽然胚乳的镉浓度(0.04mg/kg)远小于胚
的镉浓度(0.16mg/kg),但是胚的质量仅为17%左右,而胚
乳约占70%,因此胚乳中镉质量仍占稻谷镉总量的绝大部
分。He等研究表明,不同品种的稻谷中,镉在不同部分中
的含量差异较大。稻谷的初加工可去除一部分镉,但具体的
除镉率会因品种不同表现出较大差异。重金属一般以有机态
和无机态的形式存在于稻米中,具体通过疏水氨基酸或芳香
-1-
族氨基酸的特征基团与大米蛋白结合,且以球蛋白、谷蛋白
为主要结合目标。
2大米中镉的物理法脱除
物理法脱除大米中的镉主要有精加工、浸泡法和吸附法
等方式。此类方法不改变大米中镉的化学形态,主要是将游
离态的镉脱除或者是将副产物中的镉脱除,因此具有一定的
局限性,但其操作简便,且便于米制品的回收。
2.1稻谷精加工脱镉
稻米精加工是稻米加工利用的重要环节,该过程对镉具
有一定的脱除作用。喻凤香等分析不同地区、不同品种稻谷
及其加工产物中镉含量的差异。结果表明,稻谷加工为精米,
镉脱除率可达9.40%;米糠加工为米糠原油,其镉脱除率为
37.57%,说明稻米经过加工去除副产物后,其镉含量也会
降低。魏帅等研究垄谷、碾米工艺对稻谷产品镉含量的影响,
结果发现镉含量低于0.226mg/kg的稻谷可通过垄谷工艺
获得镉含量达标(0.2mg/kg)的糙米。碾米加工时碾米精度为
23.83%,镉含量低于0.288mg/kg糙米可通过碾米工艺获
得镉含量达标的大米。镉含量高于0.323mg/kg的稻谷应考
虑其他加工途径去除或降低大米或产品的镉含量。
2.2浸泡法脱镉
浸泡过程可以促使大米中游离的镉溶出,并向络合能力
更强的米糠蛋白迁移,从而达到减少大米镉含量的目的。陆
金鑫等研究水热工艺(浸泡和蒸煮)对稻谷各部分(稻壳、米糠
和精米)镉含量的影响,结果表明浸泡时镉主要是从精米向米
-2-
糠迁移富集,此过程精米中的镉含量可降低约40%。而蒸煮
工艺则对镉的分布变化影响很小。刘晶等研究大米浸泡时重
金属含量的变化情况,结果发现部分重金属会迁移到浸泡液
中,迁移量与温度成正比,采用30℃浸泡30h后,镉的迁
移量为33.71%。
2.3吸附法脱镉
利用处理过的生物吸附材料,对大米进行脱隔处理能显
著减少大米中镉含量。Motaghi等采用改性香蕉皮浸泡水稻
样品对镉进行吸附,当采用2%NaCl和0.5%柠檬酸改性过
的香蕉皮浸泡漂洗米样品1h后,镉含量减少93.20%
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