烹饪对营养价值的影响精.pptx
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1、 营养素在烹饪加营养素在烹饪加工中的变化工中的变化第一节第一节第1页/共48页合理烹饪:合理烹饪:指根据不同烹饪原料的营指根据不同烹饪原料的营养特点和各种营养素的理化性质,合理地采用我养特点和各种营养素的理化性质,合理地采用我国传统的烹饪加工方法,使菜肴和面点既在色、国传统的烹饪加工方法,使菜肴和面点既在色、香、形等方面达到烹饪工艺的特殊要求,又要在香、形等方面达到烹饪工艺的特殊要求,又要在烹饪工艺过程中尽是保持营养素,消除有害物质烹饪工艺过程中尽是保持营养素,消除有害物质,容易消化吸收,更有效地发挥菜肴和面点的营,容易消化吸收,更有效地发挥菜肴和面点的营养价值。养价值。第2页/共48页杀灭原
2、料中的有害生物,杀灭原料中的有害生物,除去或减少某些有害化学物质,除去或减少某些有害化学物质,尽可能地保存原料中的营养素,尽可能地保存原料中的营养素,改善食物的感官性质,做使之易于消化改善食物的感官性质,做使之易于消化吸收。吸收。合理烹饪的意义:合理烹饪的意义:第3页/共48页1.食品生物性变化食品生物性变化 食品原料中的酶促反应对原料营养有一食品原料中的酶促反应对原料营养有一定的影响。有利的方面如肉的软化可提高蛋定的影响。有利的方面如肉的软化可提高蛋白质的消化率,不利的一面是呼吸作用致使白质的消化率,不利的一面是呼吸作用致使蔬菜水果失水、萎蔫或腐烂。蔬菜水果失水、萎蔫或腐烂。2.食品非生物性
3、变化食品非生物性变化 烹饪过程中可发生蛋白质的变性、淀粉糊烹饪过程中可发生蛋白质的变性、淀粉糊化、油脂的乳化和自动氧化、美拉德反应、化、油脂的乳化和自动氧化、美拉德反应、焦糖化作用,这些与酶无关,有利的是产生焦糖化作用,这些与酶无关,有利的是产生菜肴的色香味成分,不利的是严重影响食品菜肴的色香味成分,不利的是严重影响食品的价值。的价值。一、烹饪加工中营养素变化的特点一、烹饪加工中营养素变化的特点第4页/共48页最大的影响因素是烹调的温度和时最大的影响因素是烹调的温度和时间,间,“火候火候”就是掌握好加工过程的温度就是掌握好加工过程的温度与时间。与时间。二、影响烹饪加工中营养素变化的因素二、影响
4、烹饪加工中营养素变化的因素第5页/共48页(一)营养素发生各种变化直接影响食品营(一)营养素发生各种变化直接影响食品营养价值养价值1.流失流失淘洗、盐渍、研磨等处理会造成营养淘洗、盐渍、研磨等处理会造成营养素的流失。如大米经淘洗后维生素丢失素的流失。如大米经淘洗后维生素丢失3040,矿物质丢失,矿物质丢失25左右。左右。三、营养素变化对菜肴营养价值的影响三、营养素变化对菜肴营养价值的影响第6页/共48页2.破坏破坏食品在加工过程中会发生物理、化学食品在加工过程中会发生物理、化学或生物化学变化,使营养素分解或转化,或生物化学变化,使营养素分解或转化,失去对人体的营养功能。如水果加工后褐失去对人体
5、的营养功能。如水果加工后褐变即是黄酮类成分与抗坏血酸氧化所导致变即是黄酮类成分与抗坏血酸氧化所导致的会降低水果的营养价值。油炸造成硫胺的会降低水果的营养价值。油炸造成硫胺素的损失等。素的损失等。第7页/共48页(二)食品中的各种理化变化间接影响营(二)食品中的各种理化变化间接影响营养价值养价值食品中营养成分有时发生的变化并非食品中营养成分有时发生的变化并非是影响营养功能的,同时因食品中还有大是影响营养功能的,同时因食品中还有大量非营养成分,它们的各种理化变化也并量非营养成分,它们的各种理化变化也并非影响食品的营养价值。影响食品营养价非影响食品的营养价值。影响食品营养价值的理化反应很多,有些是有
6、利的,有些值的理化反应很多,有些是有利的,有些是不利的。是不利的。第8页/共48页积极作用(可提高营养价值):蛋白积极作用(可提高营养价值):蛋白质变性生成变性蛋白,淀粉的糊化。蛋白质变性生成变性蛋白,淀粉的糊化。蛋白质水解生成胨、肽、氨基酸,脂肪的乳化、质水解生成胨、肽、氨基酸,脂肪的乳化、水解,淀粉的水解和发酵、蔗糖和糖苷的水解,淀粉的水解和发酵、蔗糖和糖苷的水解。水解。消极作用(不利营养素的保护或破坏消极作用(不利营养素的保护或破坏营养素):蛋白质分子交联,氨基酸的异营养素):蛋白质分子交联,氨基酸的异构化、裂解、环化及微生物的腐败,脂肪构化、裂解、环化及微生物的腐败,脂肪的自动氧化、热
7、化学反应,淀粉的老化,的自动氧化、热化学反应,淀粉的老化,维生素、无机盐各种因素的流失,氨基酸维生素、无机盐各种因素的流失,氨基酸和糖的羰氨反应产生的类黑精等(米拉德和糖的羰氨反应产生的类黑精等(米拉德反应产生的焦糖色)。这些消极作用中维反应产生的焦糖色)。这些消极作用中维生素的破坏是一个突出的问题。生素的破坏是一个突出的问题。第9页/共48页(一)蛋白质的变性(一)蛋白质的变性天然蛋白质很容易因环境改变而丧失原天然蛋白质很容易因环境改变而丧失原有的生物功能,这就是蛋白质的变性。烹调有的生物功能,这就是蛋白质的变性。烹调中的炒、焯(中的炒、焯(chao)等过程中蛋白质变化是)等过程中蛋白质变化
8、是由次级键而非化学键变化所引起的,这样能由次级键而非化学键变化所引起的,这样能尽量减少发生化学反应的程度,保证菜肴的尽量减少发生化学反应的程度,保证菜肴的鲜嫩和原料原有的风味。鲜嫩和原料原有的风味。四、蛋白质在烹饪加工中的变化四、蛋白质在烹饪加工中的变化第10页/共48页生物活性的丧失(如酶催化或抗体免疫活性、肌生物活性的丧失(如酶催化或抗体免疫活性、肌肉收缩能力丧失。)是蛋白质变性的主要特性,肉收缩能力丧失。)是蛋白质变性的主要特性,蛋白质中的酶活性、抗原性和毒性,只有丧失了蛋白质中的酶活性、抗原性和毒性,只有丧失了才能被人体消化吸收。影响蛋白质变性的因素很才能被人体消化吸收。影响蛋白质变性
9、的因素很多,温度、多,温度、pH、机械作用力等是烹饪加工中常见、机械作用力等是烹饪加工中常见影响蛋白质变性的因素。加热、冷冻都可使蛋白影响蛋白质变性的因素。加热、冷冻都可使蛋白质变性。热处理是最常用的烹饪加工手段,水能质变性。热处理是最常用的烹饪加工手段,水能促进蛋白质的热变性。冷冻条件下蛋白质也会变促进蛋白质的热变性。冷冻条件下蛋白质也会变性,如鱼蛋白经冻藏后肌球蛋白变性,会降低持性,如鱼蛋白经冻藏后肌球蛋白变性,会降低持水性,蛋白质的冷变性程度与冻结速度有关,冻水性,蛋白质的冷变性程度与冻结速度有关,冻结速度越快,冰晶越小,挤压作用越小,变性程结速度越快,冰晶越小,挤压作用越小,变性程度越
10、小。这就是速冻可减少营养成分丧失的原因。度越小。这就是速冻可减少营养成分丧失的原因。第11页/共48页(二)蛋白质在烹饪加工中的化学反应(二)蛋白质在烹饪加工中的化学反应1.蛋白质水解蛋白质水解蛋白质水解是烹饪加工中重要的化学变化。蛋白质水解是烹饪加工中重要的化学变化。蛋白质完全水解生成相应的氨基酸,最终产蛋白质完全水解生成相应的氨基酸,最终产物是物是-氨基酸,还有糖、色素、脂肪等相应氨基酸,还有糖、色素、脂肪等相应的非蛋白质。其实,食品加工中,蛋白质的的非蛋白质。其实,食品加工中,蛋白质的水解是轻微的,不完全的。恰当的水解有利水解是轻微的,不完全的。恰当的水解有利于食品的品质,可提高蛋白质的
11、消化率,并于食品的品质,可提高蛋白质的消化率,并增强食品的风味,提高人们的食欲。增强食品的风味,提高人们的食欲。第12页/共48页变性蛋白更易水解,如肉类在贮藏过程中变性蛋白更易水解,如肉类在贮藏过程中由于自身酶的作用催化,会使蛋白发生适由于自身酶的作用催化,会使蛋白发生适当的水解,有利于肉的成熟。烹饪过程中当的水解,有利于肉的成熟。烹饪过程中烹饪原料经初步加工后的入味(有时加入烹饪原料经初步加工后的入味(有时加入一些嫩化剂和含酶多的生姜)即是利用自一些嫩化剂和含酶多的生姜)即是利用自身酶的作用,以增加原料中的水溶性成分,身酶的作用,以增加原料中的水溶性成分,达到增加嫩度和提高风味的目的。达到
12、增加嫩度和提高风味的目的。第13页/共48页2.蛋白质分子交联蛋白质分子交联蛋白质分子间可通过其侧链上特定基蛋白质分子间可通过其侧链上特定基团在一定条件下连结在一起形成更大的分团在一定条件下连结在一起形成更大的分子,使蛋白质癌基因,即分子交联。温度子,使蛋白质癌基因,即分子交联。温度高、时间长的烹调(如油炸)会促进这种高、时间长的烹调(如油炸)会促进这种反应,且温度越高,凝固得愈紧,食品质反应,且温度越高,凝固得愈紧,食品质感就愈老,蛋白质的消化率会大大降低,感就愈老,蛋白质的消化率会大大降低,严重影响蛋白质的营养价值。严重影响蛋白质的营养价值。第14页/共48页3.氨基酸异构化和裂解反应氨基
13、酸异构化和裂解反应蛋白质中的氨基酸残基和游离氨基酸蛋白质中的氨基酸残基和游离氨基酸在在100以上强热,或在强氧化剂、强碱下,以上强热,或在强氧化剂、强碱下,都会发生裂解反应。烹饪中的煸、爆等强都会发生裂解反应。烹饪中的煸、爆等强热加工中会有这种反应,这会促进一些易热加工中会有这种反应,这会促进一些易挥发且能进一步反应的物质的产生,致使挥发且能进一步反应的物质的产生,致使食品散发出诱人的浓烈气味。但若温度越食品散发出诱人的浓烈气味。但若温度越过过200以上的煎炸、烧烤食品,尤其是肉、以上的煎炸、烧烤食品,尤其是肉、鱼类等含高蛋白的食品,其氨基酸可发生鱼类等含高蛋白的食品,其氨基酸可发生一些环化反
14、应,生成复杂的芳香杂环化合一些环化反应,生成复杂的芳香杂环化合物,其中杂环胺是一种有强致突变作用的物,其中杂环胺是一种有强致突变作用的化合物。化合物。第15页/共48页4.羰氨反应(美拉德反应)羰氨反应(美拉德反应)亦称为美拉德反应,是食品中羰基化亦称为美拉德反应,是食品中羰基化合物与氨基化合物进行加成、脱水、综合、合物与氨基化合物进行加成、脱水、综合、裂解等一系列化学反应,生成有色物质类裂解等一系列化学反应,生成有色物质类黑色素、挥发性低级活性醛酮物质,以及黑色素、挥发性低级活性醛酮物质,以及其它杂环化合物的总称。其它杂环化合物的总称。羰基反应可使菜肴增色、增香,是烹羰基反应可使菜肴增色、增
15、香,是烹饪过程中食品良好感官的来源。但也有不饪过程中食品良好感官的来源。但也有不利的,它会降低蛋白质成分,还严重影响利的,它会降低蛋白质成分,还严重影响糖脂等营养成分,甚至产生的一些中间产糖脂等营养成分,甚至产生的一些中间产物有可能造成慢性毒性。物有可能造成慢性毒性。第16页/共48页(一)淀粉糊化(一)淀粉糊化淀粉粒在适当的温度下(一般在淀粉粒在适当的温度下(一般在6080)在水中溶胀、分裂,形成均匀糊状)在水中溶胀、分裂,形成均匀糊状溶液的作用称为糊化。糊化的过程使淀粉溶液的作用称为糊化。糊化的过程使淀粉逐渐失去晶体结构,分子间存在大量的水,逐渐失去晶体结构,分子间存在大量的水,淀粉分子呈
16、零散的、扩张的状态,因此易淀粉分子呈零散的、扩张的状态,因此易受淀粉酶作用,更有利于人体的吸收。烹受淀粉酶作用,更有利于人体的吸收。烹饪过程的挂糊上浆、勾芡,以及煮饭、蒸饪过程的挂糊上浆、勾芡,以及煮饭、蒸包头、烤面包等加工过程,主要都因淀粉包头、烤面包等加工过程,主要都因淀粉的糊化作用所致。如做米饭时若在淘米后的糊化作用所致。如做米饭时若在淘米后适当地浸米,可促进米吸水,煮饭时淀粉适当地浸米,可促进米吸水,煮饭时淀粉糊化,即不易夹生。糊化,即不易夹生。五、糖类在烹饪加工中的变化五、糖类在烹饪加工中的变化第17页/共48页(二)淀粉的老化(二)淀粉的老化糊化后的淀粉在室温或低于室温下旋转,糊化
17、后的淀粉在室温或低于室温下旋转,会变得不透明,甚至北纬而沉淀,这种现象称为会变得不透明,甚至北纬而沉淀,这种现象称为淀粉的老化,亦称为淀粉的老化,亦称为“返生返生”。老化可看成是糊。老化可看成是糊化的逆过程,老化的淀粉粘度降低,使食品的咳化的逆过程,老化的淀粉粘度降低,使食品的咳唾成珠由松软变为发硬,酶的水解作用受阻,从唾成珠由松软变为发硬,酶的水解作用受阻,从而影响消化率。淀粉的老化受以下因素影响。而影响消化率。淀粉的老化受以下因素影响。1.淀粉的种类:不同的淀粉老化的难易程度不同,淀粉的种类:不同的淀粉老化的难易程度不同,一般直链淀粉比支链淀粉更易老化。糯米含支链一般直链淀粉比支链淀粉更易
18、老化。糯米含支链淀粉多不易老化,而玉米、小麦中的淀粉含直链淀粉多不易老化,而玉米、小麦中的淀粉含直链淀粉多易老化。淀粉多易老化。玉米玉米小麦小麦甘薯甘薯马铃薯马铃薯木薯木薯粘玉米粘玉米大米大米糯米糯米第18页/共48页2.含水量:含水量低于含水量:含水量低于1015时,由于水分时,由于水分基本处于结合水状态,不易发生老化。如饼干,基本处于结合水状态,不易发生老化。如饼干,存放时间长仍可保持酥脆。存放时间长仍可保持酥脆。3060时易老时易老化,面包含水量化,面包含水量3040,馒头,馒头44,米饭,米饭6070,易老化。含水量,易老化。含水量70时,由于时,由于基质深度小,凝集的机会减少,老化也
19、变慢。基质深度小,凝集的机会减少,老化也变慢。方便面的制作就是利用这个原理,在糊化后急方便面的制作就是利用这个原理,在糊化后急速脱水,即可较长时间保存,又避免老化。速脱水,即可较长时间保存,又避免老化。3.温度:在高温下淀粉发生糊化,不会发生老化。温度:在高温下淀粉发生糊化,不会发生老化。淀粉老化最适宜的温度为淀粉老化最适宜的温度为24,超过,超过60或或低于低于-20都不易发生老化现象。都不易发生老化现象。第19页/共48页(三)焦糖化作用(三)焦糖化作用焦糖化作用是单糖和低聚糖在没有氨基化焦糖化作用是单糖和低聚糖在没有氨基化合物存在下,加热至其溶点以上时,会变为黑合物存在下,加热至其溶点以
20、上时,会变为黑褐色物质的一系列化学变化的总称。焙烤、油褐色物质的一系列化学变化的总称。焙烤、油炸、煎炒会发生焦糖化作用,增加食品的风味炸、煎炒会发生焦糖化作用,增加食品的风味和色泽。同时焦糖色可改善食品质构,减少水和色泽。同时焦糖色可改善食品质构,减少水分、增强食品抗氧性和防腐能力。当然也会影分、增强食品抗氧性和防腐能力。当然也会影响到食品中糖的营养成分,但因食品中糖含量响到食品中糖的营养成分,但因食品中糖含量较多,这种影响是微小的。较多,这种影响是微小的。第20页/共48页(四)多糖和糖苷的水解(四)多糖和糖苷的水解多糖和低聚糖的酶水解是消化过程的基础,多糖和低聚糖的酶水解是消化过程的基础,
21、所以烹饪原料经烹饪加热,其部分多糖水解,所以烹饪原料经烹饪加热,其部分多糖水解,有利于其营养价值的提高。纤维素的水解较淀有利于其营养价值的提高。纤维素的水解较淀粉困难得多,由于纤维素可帮助肠道蠕动,因粉困难得多,由于纤维素可帮助肠道蠕动,因此是膳食中不可缺的成分。此是膳食中不可缺的成分。第21页/共48页(一)油脂酸败(一)油脂酸败油脂或含油脂较多的食品,在储存期间,因油脂或含油脂较多的食品,在储存期间,因空气中的氧、日光、微生物、酶等作用下,会发空气中的氧、日光、微生物、酶等作用下,会发生不愉快的苦涩气味,甚至产生毒性。称为油脂生不愉快的苦涩气味,甚至产生毒性。称为油脂酸败,亦称为酸败,亦称
22、为“哈败哈败”。1.水解酸败:含低级脂肪酸较多的油脂,在本身脂水解酸败:含低级脂肪酸较多的油脂,在本身脂酶或微生物作用下,水解成低级脂肪酸(如丁酸、酶或微生物作用下,水解成低级脂肪酸(如丁酸、已酸、辛酸)和甘油,具特殊汗臭味和苦涩味。已酸、辛酸)和甘油,具特殊汗臭味和苦涩味。称油脂水解酸败。称油脂水解酸败。六、脂肪在烹饪加工中的变化六、脂肪在烹饪加工中的变化第22页/共48页2.酮基酸败:油脂水解产生的游离饱和脂肪酸,酮基酸败:油脂水解产生的游离饱和脂肪酸,在系列酶的催化下氧化生成有怪味的酮酸和甲基在系列酶的催化下氧化生成有怪味的酮酸和甲基酮,称酮型酸败。酮,称酮型酸败。3.氧化型酸败(油脂自
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